JP2016024276A - Display device - Google Patents

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Takayuki Nakanishi
貴之 中西
矢田 竜也
Tatsuya Yada
竜也 矢田
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a display device and electronic equipment that can suppress power consumption and decrease degradation in picture qualities.SOLUTION: An image display device 10 includes: an image display unit 30 in which pixels 31 are arranged, each pixel having a fourth sub-pixel displaying a white color component as a fourth color and peripheral sub-pixels disposed in the periphery of the fourth sub-pixel, arranged in a two-dimensional matrix, and the pixel 31 has at least one peripheral sub-pixel in common with an adjacent pixel 31 adjoining thereto; and a signal processing unit 20 that generates an output signal to a peripheral sub-pixel belonging to a specific pixel 31 based on an input image signal supplied to the specific pixel 31 and on an input image signal supplied to an adjacent pixel 31 adjoining to the specific pixel 31, and then outputs the generated output signal to the image display unit 30.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本開示は、表示装置に関する。   The present disclosure relates to a display device.

従来、有機発光ダイオード(OLED)のような自発光体を点灯する画像表示パネルを備えた表示装置が提案されている(例えば、特許文献1参照)。この表示装置は、画素R(赤)、G(緑)及びB(青)の3原色に加え、画素W(白)の追加原色を追加した自発光体を点灯する画像表示パネルを備える。この表示装置においては、バックライトが不要であり、各画素の自発光体の点灯量に応じて、表示装置の消費電力量が決まる。画像表示パネルに彩度が低い入力画像を表示する場合には、追加原色Wを含む4色のカラー出力信号に入力信号を置き換えることが可能であり、表示装置の消費電力量を削減することが可能となる。   Conventionally, a display device including an image display panel that lights a self-luminous body such as an organic light emitting diode (OLED) has been proposed (for example, see Patent Document 1). This display device includes an image display panel that lights a self-luminous body in which an additional primary color of a pixel W (white) is added in addition to the three primary colors of pixels R (red), G (green), and B (blue). This display device does not require a backlight, and the power consumption of the display device is determined according to the lighting amount of the self-luminous body of each pixel. When an input image with low saturation is displayed on the image display panel, the input signal can be replaced with four color output signals including the additional primary color W, and the power consumption of the display device can be reduced. It becomes possible.

特表2007−514184号公報Special table 2007-514184 gazette

しかしながら、従来の自発光体を備えた画像表示パネルでは、入力画像の彩度が高い場合及び入力画像が補色を含む場合には、追加原色Wの画素を用いることができず、表示装置の消費電力量が増大する場合がある。この場合、画素C(シアン)、M(マゼンタ)、Y(黄)などの補色画素を追加した画像表示パネルを用いることにより消費電力量を抑制できるが、画像表示パネルの画素数が増大するので、画素の配置の高密度化又は画像表示パネルの解像度を低下させる必要がある。   However, in the conventional image display panel including the self-luminous body, when the saturation of the input image is high and the input image includes a complementary color, the pixel of the additional primary color W cannot be used, and the display device is consumed. The amount of power may increase. In this case, power consumption can be suppressed by using an image display panel to which complementary color pixels such as pixels C (cyan), M (magenta), and Y (yellow) are added, but the number of pixels of the image display panel increases. Therefore, it is necessary to increase the density of the pixel arrangement or reduce the resolution of the image display panel.

本開示は、消費電力量を抑制でき、しかも、画質劣化を低減できる表示装置及び電子機器を提供することを目的とする。   It is an object of the present disclosure to provide a display device and an electronic apparatus that can reduce power consumption and reduce image quality deterioration.

本開示の表示装置は、2次元マトリクス状に配置された第4色としての白色成分を表示する第4副画素と、前記第4副画素の周囲に配置された周辺副画素とが配列された画素を備え、前記画素が当該画素に隣接する隣接画素との間で少なくとも1つの前記周辺副画素を共有してなる画像表示部と、特定画素に供給される入力映像信号及び当該特定画素に隣接する隣接画素の入力映像信号に基づいて前記特定画素に属する周辺副画素への出力信号を生成し、生成した出力信号を前記画像表示部に出力する信号処理部と、を具備することを特徴とする、表示装置。   In the display device according to the present disclosure, a fourth subpixel that displays a white component as a fourth color arranged in a two-dimensional matrix and a peripheral subpixel arranged around the fourth subpixel are arranged. An image display unit including a pixel, the pixel sharing at least one peripheral subpixel with an adjacent pixel adjacent to the pixel, an input video signal supplied to the specific pixel, and adjacent to the specific pixel A signal processing unit that generates an output signal to a peripheral subpixel belonging to the specific pixel based on an input video signal of the adjacent pixel, and outputs the generated output signal to the image display unit. Display device.

また本開示の表示装置は、2次元マトリクス状に配置された第4色としての白成分を表示する第4副画素と、前記第4副画素を中心として3行3列の四方格子状に配置された8つの周辺副画素とが配列された画素を備え、前記画素が当該画素に隣接する隣接画素との間で少なくとも1つの前記周辺副画素を共有してなる画像表示部を具備する。   In addition, the display device of the present disclosure is arranged in a quadratic lattice of 3 rows and 3 columns centering on the fourth subpixel, and a fourth subpixel displaying a white component as a fourth color arranged in a two-dimensional matrix. The image display unit includes a pixel in which the eight peripheral subpixels are arranged, and the pixel shares at least one peripheral subpixel with an adjacent pixel adjacent to the pixel.

また本開示の表示装置は、2次元マトリクス状に配置された第4色としての白成分を表示する第4副画素と、前記第4副画素を中心として当該第4副画素との間の距離が略等しくなる位置に配置された少なくとも3つの周辺副画素とが配列された画素を備え、前記画素が当該画素に隣接する隣接画素との間で少なくとも1つの前記周辺副画素を共有してなる画像表示部を具備する。   The display device according to the present disclosure is a distance between a fourth subpixel that displays a white component as a fourth color arranged in a two-dimensional matrix and the fourth subpixel centered on the fourth subpixel. And at least three peripheral subpixels arranged at substantially equal positions, and the pixel shares at least one peripheral subpixel with an adjacent pixel adjacent to the pixel. An image display unit is provided.

図1は、第1の実施の形態に係る画像表示装置の構成の一例を示すブロック図である。FIG. 1 is a block diagram illustrating an example of the configuration of the image display apparatus according to the first embodiment. 図2は、第1の実施の形態に係る画像表示部の画素が含む副画素の点灯駆動回路を示す図である。FIG. 2 is a diagram illustrating a lighting drive circuit for sub-pixels included in the pixels of the image display unit according to the first embodiment. 図3は、第1の実施の形態に係る画像表示部の副画素の配置を示す図である。FIG. 3 is a diagram illustrating an arrangement of sub-pixels in the image display unit according to the first embodiment. 図4は、第1の実施の形態に係る画像表示部の画素の配列を示す図である。FIG. 4 is a diagram illustrating an array of pixels of the image display unit according to the first embodiment. 図5は、第1の実施の形態に係る画像表示部の断面構造を示す図である。FIG. 5 is a diagram illustrating a cross-sectional structure of the image display unit according to the first embodiment. 図6は、第1の実施の形態に係る画像表示装置で再現可能なHSV色空間の概念図である。FIG. 6 is a conceptual diagram of an HSV color space that can be reproduced by the image display apparatus according to the first embodiment. 図7は、HSV色空間の色相と彩度との関係を示す概念図である。FIG. 7 is a conceptual diagram showing the relationship between hue and saturation in the HSV color space. 図8は、第1の実施の形態に係る画像処理方法のフロー図である。FIG. 8 is a flowchart of the image processing method according to the first embodiment. 図9は、第1の実施の形態に係る色座標演算の説明図である。FIG. 9 is an explanatory diagram of color coordinate calculation according to the first embodiment. 図10Aは、第1の実施の形態に係る色変換の説明図である。FIG. 10A is an explanatory diagram of color conversion according to the first embodiment. 図10Bは、第1の実施の形態に係る色変換の説明図である。FIG. 10B is an explanatory diagram of color conversion according to the first embodiment. 図10Cは、第1の実施の形態に係る色変換の説明図である。FIG. 10C is an explanatory diagram of color conversion according to the first embodiment. 図10Dは、第1の実施の形態に係る色変換の説明図である。FIG. 10D is an explanatory diagram of color conversion according to the first embodiment. 図11Aは、第1の実施の形態に係る画像表示部の一例の説明図である。FIG. 11A is an explanatory diagram of an example of the image display unit according to the first embodiment. 図11Bは、第1の実施の形態に係る画像表示部の一例の説明図である。FIG. 11B is an explanatory diagram illustrating an example of the image display unit according to the first embodiment. 図11Cは、第1の実施の形態に係る画像表示部の一例の説明図である。FIG. 11C is an explanatory diagram illustrating an example of the image display unit according to the first embodiment. 図12Aは、第1の実施の形態に係る画像表示部の一例の説明図である。FIG. 12A is an explanatory diagram of an example of the image display unit according to the first embodiment. 図12Bは、第1の実施の形態に係る画像表示部の一例の説明図である。FIG. 12B is an explanatory diagram illustrating an example of the image display unit according to the first embodiment. 図12Cは、第1の実施の形態に係る画像表示部の一例の説明図である。FIG. 12C is an explanatory diagram illustrating an example of the image display unit according to the first embodiment. 図13は、第1の実施の形態に係る画像表示部における副画素の配置を示す図である。FIG. 13 is a diagram illustrating an arrangement of sub-pixels in the image display unit according to the first embodiment. 図14Aは、第2の実施の形態に係る画像表示部の副画素の配列を示す図である。FIG. 14A is a diagram illustrating an arrangement of sub-pixels of the image display unit according to the second embodiment. 図14Bは、第2の実施の形態に係る画像表示部の副画素の配列を示す図である。FIG. 14B is a diagram illustrating an arrangement of sub-pixels in the image display unit according to the second embodiment. 図14Cは、第2の実施の形態に係る画像表示部の副画素の配列を示す図である。FIG. 14C is a diagram illustrating an arrangement of sub-pixels in the image display unit according to the second embodiment. 図15は、本実施の形態に係る表示装置を備えた電子機器の一例を示す図である。FIG. 15 is a diagram illustrating an example of an electronic device including the display device according to this embodiment. 図16は、本実施の形態に係る表示装置を備えた電子機器の一例を示す図である。FIG. 16 is a diagram illustrating an example of an electronic device including the display device according to this embodiment. 図17は、本実施の形態に係る表示装置を備えた電子機器の一例を示す図である。FIG. 17 is a diagram illustrating an example of an electronic device including the display device according to this embodiment. 図18は、本実施の形態に係る表示装置を備えた電子機器の一例を示す図である。FIG. 18 is a diagram illustrating an example of an electronic device including the display device according to this embodiment. 図19は、本実施の形態に係る表示装置を備えた電子機器の一例を示す図である。FIG. 19 is a diagram illustrating an example of an electronic device including the display device according to this embodiment. 図20は、本実施の形態に係る表示装置を備えた電子機器の一例を示す図である。FIG. 20 is a diagram illustrating an example of an electronic device including the display device according to this embodiment. 図21は、本実施の形態に係る表示装置を備えた電子機器の一例を示す図である。FIG. 21 is a diagram illustrating an example of an electronic device including the display device according to this embodiment. 図22は、本実施の形態に係る表示装置を備えた電子機器の一例を示す図である。FIG. 22 is a diagram illustrating an example of an electronic device including the display device according to this embodiment. 図23は、本実施の形態に係る表示装置を備えた電子機器の一例を示す図である。FIG. 23 is a diagram illustrating an example of an electronic device including the display device according to this embodiment. 図24は、本実施の形態に係る表示装置を備えた電子機器の一例を示す図である。FIG. 24 is a diagram illustrating an example of an electronic device including the display device according to this embodiment.

以下に、本開示の各実施の形態について、添付図面を参照しつつ説明する。なお、本開示はあくまで一例にすぎず、当業者において、発明の主旨を保っての適宜変更について容易に想到し得るものについては、当然に本発明の範囲に含有されるものである。また、図面は説明をより明確にするため、実際の態様に比べ、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するものではない。また、本明細書と各図面において、既出の図面に関して前述したものと同様の要素には、同一の符号を付して、詳細な説明を適宜省略することがある。   Hereinafter, embodiments of the present disclosure will be described with reference to the accompanying drawings. Note that the present disclosure is merely an example, and those skilled in the art can easily conceive of appropriate modifications while maintaining the gist of the invention are naturally included in the scope of the present invention. In addition, the drawings may be schematically represented with respect to the width, thickness, shape, and the like of each part in comparison with actual aspects for the sake of clarity of explanation, but are merely examples, and the interpretation of the present invention is not limited. It is not limited. In addition, in the present specification and each drawing, the same elements as those described above with reference to the above-described drawings may be denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof may be omitted as appropriate.

(第1の実施の形態)
図1は、第1の実施の形態に係る画像表示装置10の構成の一例を示すブロック図である。図1に示すように、画像表示装置10は、入力映像信号(以下、「入力信号」ともいう)を処理する信号処理部20と、画像表示パネルである画像表示部30と、画像表示部30の駆動を制御する画像表示パネル駆動回路40(以下、駆動回路40ともいう。)とを備える。信号処理部20は、ハードウェア又はソフトウェアのいずれかによって機能が実現されていればよく、特に限定されるものではない。また、信号処理部20の各回路がハードウェアによって構成されるものであっても、それぞれの回路が物理的に独立して区別される必要はなく、物理的に単一の回路によって複数の機能が実現されるものとしてもよい。
(First embodiment)
FIG. 1 is a block diagram illustrating an example of the configuration of the image display apparatus 10 according to the first embodiment. As shown in FIG. 1, the image display device 10 includes a signal processing unit 20 that processes an input video signal (hereinafter also referred to as “input signal”), an image display unit 30 that is an image display panel, and an image display unit 30. An image display panel drive circuit 40 (hereinafter also referred to as drive circuit 40) for controlling the driving of the image display panel. The signal processing unit 20 is not particularly limited as long as the function is realized by either hardware or software. Further, even if each circuit of the signal processing unit 20 is configured by hardware, it is not necessary to physically distinguish each circuit physically, and a plurality of functions can be performed by a physically single circuit. May be realized.

信号処理部20は、画像表示部30を駆動するための画像表示パネル駆動回路40に接続されている。信号処理部20は、入力映像信号に基づいて求められる所定の画素に表示するためのHSV色空間の入力値に基づいた第1色情報としての入力画像信号から、第1の色、第2の色、第3の色、第4の色、第5の色、第6の色、及び第7の色で再現されるHSV色空間の再現値に変換して出力信号を生成する。また、信号処理部20は、生成した出力信号を画像表示部30の画像表示パネル駆動回路40に出力する。   The signal processing unit 20 is connected to an image display panel drive circuit 40 for driving the image display unit 30. The signal processing unit 20 receives the first color, the second color from the input image signal as the first color information based on the input value of the HSV color space for display on a predetermined pixel obtained based on the input video signal. The color signal, the third color, the fourth color, the fifth color, the sixth color, and the seventh color are converted into reproduction values of the HSV color space, and an output signal is generated. Further, the signal processing unit 20 outputs the generated output signal to the image display panel drive circuit 40 of the image display unit 30.

信号処理部20は、入力画像信号における第1色情報に基づいて、赤(R)成分、緑(G)成分、青(B)成分の一部を追加色成分(例えば、白(W)成分)に変換した第2色情報を生成する。また、信号処理部20は、第2色情報に基づいて、第2色情報に含まれる赤(R)成分、緑(G)成分、青(B)成分の一部を追加色成分(例えば、シアン(C)成分、マゼンタ(M)成分、及び黄(Y)成分)変換した第3色情報を生成する。そして、信号処理部20は、含む出力信号を駆動回路40へ出力する。第3色情報は、7色カラー入力信号(R、G、B、W、C、M、Y)である。追加色成分は、赤(R)成分、緑(G)成分、青(B)成分の各階調が256階調で(R、G、B)=(255、255、255)で構成される白成分、(R、G、B)=(0、255、255)で構成されるシアン成分、(R、G、B)=(255、0、255)で構成されるマゼンタ成分、及び(R、G、B)=(255、255、0)で構成される黄色成分を例として説明するが、これに限らず、例えば、(R、G、B)=(255、230、204)で表されるような色成分をもつ第4副画素から第7副画素として追加色成分の変換を行うものであってもよい。   Based on the first color information in the input image signal, the signal processing unit 20 converts some of the red (R) component, green (G) component, and blue (B) component into additional color components (for example, white (W) component). The second color information converted into () is generated. Further, the signal processing unit 20 converts a part of the red (R) component, the green (G) component, and the blue (B) component included in the second color information based on the second color information to an additional color component (for example, Cyan (C) component, magenta (M) component, and yellow (Y) component) converted third color information is generated. Then, the signal processing unit 20 outputs the included output signal to the drive circuit 40. The third color information is a seven-color input signal (R, G, B, W, C, M, Y). The additional color component is white composed of (R, G, B) = (255, 255, 255) with 256 gradations of red (R) component, green (G) component, and blue (B) component. Component, a cyan component composed of (R, G, B) = (0, 255, 255), a magenta component composed of (R, G, B) = (255, 0, 255), and (R, G, B) = (255, 255, 0) will be described as an example. However, the present invention is not limited to this, and for example, (R, G, B) = (255, 230, 204) The additional color component may be converted from the fourth subpixel having the color component to the seventh subpixel.

なお、本実施の形態では、上述したように変換処理は入力信号(例えば、RGB)をHSV空間に変換した処理について例示して説明しているが、これに限らず、XYZ空間、YUV空間その他の座標系でもよい。また、ディスプレイの色域であるsRGBやAdobe(登録商標)RGBの色域は、XYZ表色系のxy色度範囲上において、三角形状の範囲で示されるが、定義色域が定義される所定の色空間は、三角形状の範囲で定められることに限定されるものではなく、多角形状等の任意の形状の範囲で定められるものとしてもよい。   In the present embodiment, as described above, the conversion process is described by exemplifying the process of converting the input signal (for example, RGB) into the HSV space. However, the present invention is not limited to this, and the XYZ space, the YUV space, and the like. The coordinate system may be used. Further, the color gamuts of sRGB and Adobe (registered trademark) RGB, which are display color gamuts, are indicated by a triangular range on the xy chromaticity range of the XYZ color system, but the predetermined color gamut is defined. The color space is not limited to being defined within a triangular range, and may be defined within a range of an arbitrary shape such as a polygonal shape.

駆動回路40は、画像表示部30の制御装置であって、信号出力回路41、走査回路42及び電源回路43を備えている。駆動回路40は、信号出力回路41によって、第2色情報を含む出力信号を保持し、順次、画像表示部30の各画素31に出力する。信号出力回路41は、信号線DTLによって画像表示部30と電気的に接続されている。画像表示部30の駆動回路40は、走査回路42によって、画像表示部30における副画素を選択し、副画素の動作(光透過率)を制御するためのスイッチング素子(例えば、薄膜トランジスタ(TFT:Thin Film Transistor))のオン及びオフを制御する。走査回路42は、走査線SCLによって画像表示部30と電気的に接続されている。電源回路43は、電源線PCLによって各画素31の後述する自発光体へ電力を供給する。   The drive circuit 40 is a control device for the image display unit 30 and includes a signal output circuit 41, a scanning circuit 42, and a power supply circuit 43. The driving circuit 40 holds the output signal including the second color information by the signal output circuit 41 and sequentially outputs the output signal to each pixel 31 of the image display unit 30. The signal output circuit 41 is electrically connected to the image display unit 30 by a signal line DTL. The drive circuit 40 of the image display unit 30 selects a subpixel in the image display unit 30 by the scanning circuit 42 and controls a switching element (for example, a thin film transistor (TFT: Thin) for controlling the operation (light transmittance) of the subpixel. Film transistor)) is controlled on and off. The scanning circuit 42 is electrically connected to the image display unit 30 by the scanning line SCL. The power supply circuit 43 supplies power to a later-described self-luminous body of each pixel 31 through the power supply line PCL.

なお、表示装置10は、特許第3167026号公報、特許第3805150号公報、特許4870358号公報、特開2011−90118号公報、特開2006−3475号公報に記載されている各種変形例が適用可能である。   Various modifications described in Japanese Patent No. 3167026, Japanese Patent No. 3805150, Japanese Patent No. 4870358, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2011-90118, and Japanese Patent Application Laid-Open No. 2006-3475 can be applied to the display device 10. It is.

図1に示すように、画像表示部30は、画素31が、P×Q個(行方向にP個、列方向にQ個)、2次元のマトリクス状(行列状)に配列されている。画素31は、複数の副画素32を含んで構成される。 As shown in FIG. 1, the image display unit 30 has pixels 31 arranged in a P 2 × Q 0 (P 0 in the row direction, Q 0 in the column direction) two-dimensional matrix form (matrix form). Has been. The pixel 31 includes a plurality of subpixels 32.

図2は、第1の実施の形態に係る画像表示部の画素31が含む副画素32の点灯駆動回路を示す図である。図2に示すように、副画素32の点灯駆動回路が2次元のマトリクス状(行列状)に配列されている。点灯駆動回路は、制御用トランジスタTr1と、駆動用トランジスタTr2と、電荷保持用コンデンサC1とを含む。制御用トランジスタTr1のゲートが走査線SCLに接続され、ソースが信号線DTLに接続され、ドレインが駆動用トランジスタTr2のゲートに接続されている。電荷保持用コンデンサC1の一端が駆動用トランジスタTr2のゲートに接続され、他端が駆動用トランジスタTr2のソースに接続されている。駆動用トランジスタTr2のソースが、電源線PCLと接続されており、駆動用トランジスタTr2のドレインが、自発光体である有機発光ダイオードE1のアノードに接続されている。有機発光ダイオードE1のカソードは、例えば基準電位(例えばアース)に接続されている。なお、図2では制御用トランジスタTr1がnチャネル型トランジスタ、駆動用トランジスタTr2がpチャネル型トランジスタの例を示しているが、それぞれのトランジスタの極性はこれに限定されない。必要に応じて、制御用トランジスタTr1及び駆動用トランジスタTr2それぞれの極性を決めればよい。   FIG. 2 is a diagram illustrating a lighting drive circuit of the sub-pixel 32 included in the pixel 31 of the image display unit according to the first embodiment. As shown in FIG. 2, the lighting drive circuits of the sub-pixels 32 are arranged in a two-dimensional matrix (matrix). The lighting drive circuit includes a control transistor Tr1, a drive transistor Tr2, and a charge holding capacitor C1. The gate of the control transistor Tr1 is connected to the scanning line SCL, the source is connected to the signal line DTL, and the drain is connected to the gate of the driving transistor Tr2. One end of the charge holding capacitor C1 is connected to the gate of the driving transistor Tr2, and the other end is connected to the source of the driving transistor Tr2. The source of the driving transistor Tr2 is connected to the power supply line PCL, and the drain of the driving transistor Tr2 is connected to the anode of the organic light emitting diode E1 that is a self-luminous body. The cathode of the organic light emitting diode E1 is connected to a reference potential (for example, ground), for example. Although FIG. 2 shows an example in which the control transistor Tr1 is an n-channel transistor and the drive transistor Tr2 is a p-channel transistor, the polarity of each transistor is not limited to this. The polarities of the control transistor Tr1 and the drive transistor Tr2 may be determined as necessary.

図3は、本実施の形態に係る画像表示部30の副画素32の配置を示す図である。図3に示すように、画素31は、第1原色(例えば、赤色(R)成分)を表示する第1副画素32R、第2原色(例えば、緑色(G)成分)を表示する第2副画素32G、第3原色(例えば、青色(B)成分)を表示する第3副画素32B、第1原色、第2原色及び第3原色とは異なる追加色成分としての第4の色(本実施の形態では白色)を表示する第4副画素32W、第1原色の補色である第1補色(例えば、シアン(C)成分)を表示する第5副画素32C、第2原色の補色である第2補色(例えば、マゼンタ(M)成分)を表示する第6副画素32M、第3原色の補色である第3補色(例えば、黄色(Y)成分)を表示する第7副画素32Yを備える。以下においては、第1副画素32Rと、第2副画素32Gと、第3副画素32Bと、第4副画素32Wと、第5副画素32Cと、第6副画素32Mと、第7副画素32Yとをそれぞれ区別する必要がない場合、単に、副画素32という。   FIG. 3 is a diagram showing the arrangement of the sub-pixels 32 of the image display unit 30 according to the present embodiment. As shown in FIG. 3, the pixel 31 includes a first subpixel 32R that displays a first primary color (for example, a red (R) component), and a second subcolor that displays a second primary color (for example, a green (G) component). The pixel 32G, a third sub-pixel 32B displaying a third primary color (for example, a blue (B) component), a fourth color (this embodiment) as an additional color component different from the first primary color, the second primary color, and the third primary color The fourth sub-pixel 32W that displays white), the fifth sub-pixel 32C that displays the first complementary color (for example, cyan (C) component) that is the complementary color of the first primary color, and the second sub-pixel that is the complementary color of the second primary color. A sixth sub-pixel 32M that displays two complementary colors (for example, magenta (M) component) and a seventh sub-pixel 32Y that displays a third complementary color (for example, yellow (Y) component) that is a complementary color of the third primary color are provided. In the following, the first subpixel 32R, the second subpixel 32G, the third subpixel 32B, the fourth subpixel 32W, the fifth subpixel 32C, the sixth subpixel 32M, and the seventh subpixel will be described. When it is not necessary to distinguish 32Y from each other, it is simply referred to as a subpixel 32.

この画素31においては、9つの副画素32が行方向(X軸方向)及び列方向(Y軸方向)にそれぞれ3つずつ3行3列の正方格子状に配置される。画素31は、中央に配置される第4副画素32Wと、この第4副画素32Wの周囲に配置される周辺画素としての第1副画素32R、第2副画素32G、第3副画素32B、第5副画素32C、第6副画素32M、及び第7副画素32Yを有する。この画素31においては、2つの第5副画素32C及び2つの第7副画素32Yが四隅に配置される。また、2つの第5副画素32Cは、第4副画素32Wを挟んで対角線上に配置され、2つの第7副画素32Yは、第4副画素32Wを挟んで対角線上に配置される。このように、第1副画素32R,第2副画素32G、第3副画素32B及び第6副画素32Mに対して相対的に輝度が高い第5副画素32C及び第7副画素32Yを各画素31に2つずつ配置することにより、画像表示部30に表示される画像全体の輝度が向上する。   In this pixel 31, nine sub-pixels 32 are arranged in a 3 × 3 square lattice in the row direction (X-axis direction) and the column direction (Y-axis direction). The pixel 31 includes a fourth sub-pixel 32W disposed in the center, and a first sub-pixel 32R, a second sub-pixel 32G, a third sub-pixel 32B as peripheral pixels disposed around the fourth sub-pixel 32W, It has a fifth subpixel 32C, a sixth subpixel 32M, and a seventh subpixel 32Y. In the pixel 31, two fifth subpixels 32C and two seventh subpixels 32Y are arranged at four corners. The two fifth subpixels 32C are arranged on a diagonal line with the fourth subpixel 32W interposed therebetween, and the two seventh subpixels 32Y are arranged on the diagonal line with the fourth subpixel 32W interposed therebetween. As described above, the fifth subpixel 32C and the seventh subpixel 32Y having a relatively high luminance with respect to the first subpixel 32R, the second subpixel 32G, the third subpixel 32B, and the sixth subpixel 32M are set as the pixels. By disposing two each on 31, the brightness of the entire image displayed on the image display unit 30 is improved.

図4は、本実施の形態に係る画像表示部30の画素31の配列を示す図である。図4に示すように、画像表示部30は、各画素31に属する第4副画素32Wが所定の解像度に応じて2次元マトリクス状に配置される。そして、第4副画素32Wの周囲に配置された第1副画素32R、第2副画素32G、第3副画素32B、第5副画素32C、第6副画素32M、及び第7副画素32Yの少なくとも一つの副画素32(周辺副画素)が、隣接画素31との間で共有されるように配列される。   FIG. 4 is a diagram showing an arrangement of the pixels 31 of the image display unit 30 according to the present embodiment. As shown in FIG. 4, in the image display unit 30, the fourth sub-pixels 32W belonging to each pixel 31 are arranged in a two-dimensional matrix according to a predetermined resolution. The first subpixel 32R, the second subpixel 32G, the third subpixel 32B, the fifth subpixel 32C, the sixth subpixel 32M, and the seventh subpixel 32Y arranged around the fourth subpixel 32W. At least one sub-pixel 32 (peripheral sub-pixel) is arranged so as to be shared with the adjacent pixel 31.

図4に示す例では、第1画素31Aに属する第4副画素32W、第2画素31Bに属する第4副画素32W、第3画素31Cに属する第4副画素32W、第4画素31Dに属する第4副画素32W、第5画素31Eに属する第4副画素32W、第6画素31Fに属する第4副画素32W、第7画素31Gに属する第4副画素32W、及び第8画素31Hに属する第4副画素32Wが画像表示部30の行方向(X軸方向)及び列方向(Y軸方向)に沿って2次元マトリクス状に配置される。行方向の両端の行には、第4副画素32W以外の第1副画素32R、第2副画素32G、第3副画素32B、第5副画素32C、第6副画素32M及び第7副画素32Yから選ばれた色画素がそれぞれ配列される。また、列方向の両端の列には、第4副画素32W以外の第1副画素32R、第2副画素32G、第3副画素32B、第5副画素32C、第6副画素32M及び第7副画素32Yから選ばれた色画素がそれぞれ配列される。すなわち、この画像表示部30では、行方向及び列方向の両端にはそれぞれ周辺副画素32が配置される。   In the example shown in FIG. 4, the fourth sub-pixel 32W belonging to the first pixel 31A, the fourth sub-pixel 32W belonging to the second pixel 31B, the fourth sub-pixel 32W belonging to the third pixel 31C, and the fourth sub-pixel belonging to the fourth pixel 31D. 4th sub-pixel 32W, 4th sub-pixel 32W belonging to 5th pixel 31E, 4th sub-pixel 32W belonging to 6th pixel 31F, 4th sub-pixel 32W belonging to 7th pixel 31G, and 4th belonging to 8th pixel 31H The sub-pixels 32W are arranged in a two-dimensional matrix along the row direction (X-axis direction) and the column direction (Y-axis direction) of the image display unit 30. In both rows in the row direction, the first subpixel 32R, the second subpixel 32G, the third subpixel 32B, the fifth subpixel 32C, the sixth subpixel 32M, and the seventh subpixel other than the fourth subpixel 32W are provided. Color pixels selected from 32Y are arranged. Further, in both columns in the column direction, the first subpixel 32R, the second subpixel 32G, the third subpixel 32B, the fifth subpixel 32C, the sixth subpixel 32M, and the seventh subpixel other than the fourth subpixel 32W are provided. Color pixels selected from the sub-pixel 32Y are arranged. That is, in the image display unit 30, the peripheral subpixels 32 are arranged at both ends in the row direction and the column direction, respectively.

第1画素31Aは、当該第1画素31Aの右側に隣接する隣接画素としての第2画素31Bとの間で第1副画素32R,第5副画素32C及び第7副画素32Yを共有している。第1画素31Aに属する第4副画素32Wの次列に配列された第1副画素32R,第5副画素32C及び第7副画素32Yは、第2画素32Bにも属している。また、第1画素31Aは、当該第1画素31Aの下側に隣接する第5画素31Eとの間で第2副画素32G,第5副画素32C及び第7副画素32Yを共有している。第1画素31Aに属する第4副画素32Wの次行に配列された第2副画素32G,第5副画素32C及び第7副画素32Yは、第5画素32Eにも属している。同様に、第2画素31Bは、当該第2画素31Bの右側に隣接する第3画素31Cとの間で第5副画素32C,第6副画素32M及び第7副画素32Yを共有している。また、第2画素31Bは、当該第2画素31Bの下側に隣接する第6画素31Fとの間で第3副画素32B,第5副画素32C及び第7副画素32Yを共有している。   The first pixel 31A shares the first subpixel 32R, the fifth subpixel 32C, and the seventh subpixel 32Y with the second pixel 31B as an adjacent pixel adjacent to the right side of the first pixel 31A. . The first subpixel 32R, the fifth subpixel 32C, and the seventh subpixel 32Y arranged in the next column of the fourth subpixel 32W belonging to the first pixel 31A also belong to the second pixel 32B. The first pixel 31A shares the second subpixel 32G, the fifth subpixel 32C, and the seventh subpixel 32Y with the fifth pixel 31E adjacent to the lower side of the first pixel 31A. The second subpixel 32G, the fifth subpixel 32C, and the seventh subpixel 32Y arranged in the next row of the fourth subpixel 32W belonging to the first pixel 31A also belong to the fifth pixel 32E. Similarly, the second pixel 31B shares the fifth subpixel 32C, the sixth subpixel 32M, and the seventh subpixel 32Y with the third pixel 31C adjacent to the right side of the second pixel 31B. The second pixel 31B shares the third subpixel 32B, the fifth subpixel 32C, and the seventh subpixel 32Y with the sixth pixel 31F adjacent to the lower side of the second pixel 31B.

同様に、第3画素31Cは、当該第3画素31Cの右側に隣接する第4画素31Dとの間で第1副画素32R,第5副画素32C及び第7副画素32Yを共有している。また、第3画素31Cは、当該第3画素31Cの下側に隣接する第7画素31Gとの間で第2副画素32G,第5副画素32C及び第7副画素32Yを共有している。第4画素31Dは、当該第4画素31Dの下側に隣接する第8画素31Hとの間で第3副画素32B,第5副画素32C及び第7副画素32Yを共有している。第5画素31Eは、当該第5画素31Cの右側に隣接する第6画素31Fとの間で第5副画素32C,第6副画素32M及び第7副画素32Yを共有している。第6画素31Fは、当該第6画素31Fの右側に隣接する第7画素31Gとの間で第1副画素32R,第5副画素32C及び第7副画素32Yを共有している。第7画素31Gは、当該第7画素31Gの右側に隣接する第8画素31Hとの間で第5副画素32C,第6副画素32M及び第7副画素32Yを共有している。なお、上記実施の形態においては、隣接画素31間で3つの副画素32を共有する例について説明したが、隣接画素31間で共有する副画素32の数は少なくとも一つあればよい。   Similarly, the third pixel 31C shares the first subpixel 32R, the fifth subpixel 32C, and the seventh subpixel 32Y with the fourth pixel 31D adjacent to the right side of the third pixel 31C. The third pixel 31C shares the second subpixel 32G, the fifth subpixel 32C, and the seventh subpixel 32Y with the seventh pixel 31G adjacent to the lower side of the third pixel 31C. The fourth pixel 31D shares the third subpixel 32B, the fifth subpixel 32C, and the seventh subpixel 32Y with the eighth pixel 31H adjacent to the lower side of the fourth pixel 31D. The fifth pixel 31E shares the fifth subpixel 32C, the sixth subpixel 32M, and the seventh subpixel 32Y with the sixth pixel 31F adjacent to the right side of the fifth pixel 31C. The sixth pixel 31F shares the first subpixel 32R, the fifth subpixel 32C, and the seventh subpixel 32Y with the seventh pixel 31G adjacent to the right side of the sixth pixel 31F. The seventh pixel 31G shares the fifth subpixel 32C, the sixth subpixel 32M, and the seventh subpixel 32Y with the eighth pixel 31H adjacent to the right side of the seventh pixel 31G. In the above embodiment, an example in which three subpixels 32 are shared between adjacent pixels 31 has been described. However, at least one subpixel 32 may be shared between adjacent pixels 31.

図5は、本実施の形態に係る画像表示部30の断面構造を示す図である。なお、図5においては、図4に示した第1画素31Aと第2画素31Bの一部の断面構造を示している。図5に示すように、画像表示部30は、基板51と、絶縁層52、53と、反射層54と、下部電極55と、自発光層56と、上部電極57と、絶縁層58と、絶縁層59と、色変換層としてのカラーフィルタ61Y、61B、61C、61Gと、遮光層としてのブラックマトリクス62と、基板50とを備えている。基板51は、シリコンなどの半導体基板、ガラス基板、樹脂基板などであって、上述した点灯駆動回路などを形成又は保持している。絶縁層52は、上述した点灯駆動回路などを保護する保護膜であり、シリコン酸化物、シリコン窒化物などを用いることができる。下部電極55は、第7副画素32Yと、第3副画素32Bと、第5副画素32Cと、第2副画素32Gとにそれぞれ設けられており、上述した有機発光ダイオードE1のアノード(陽極)となる導電体である。下部電極55は、インジウム錫酸化物(Indium Tin Oxide:ITO)等の透光性導電材料(透光性導電酸化物)で形成される透光性電極である。絶縁層53は、バンクと呼ばれ、第7副画素32Yと、第3副画素32Bと、第5副画素32Cと、第2副画素32Gとを区画する絶縁層である。反射層54は、自発光層56からの光を反射する金属光沢のある材料、例えば銀、アルミニウム、金などで形成されている。自発光層56は、有機材料を含み、不図示のホール注入層、ホール輸送層、発光層、電子輸送層及び電子注入層を含む。   FIG. 5 is a diagram showing a cross-sectional structure of the image display unit 30 according to the present embodiment. 5 shows a partial cross-sectional structure of the first pixel 31A and the second pixel 31B shown in FIG. As shown in FIG. 5, the image display unit 30 includes a substrate 51, insulating layers 52 and 53, a reflective layer 54, a lower electrode 55, a self-luminous layer 56, an upper electrode 57, an insulating layer 58, An insulating layer 59, color filters 61Y, 61B, 61C, and 61G as color conversion layers, a black matrix 62 as a light shielding layer, and a substrate 50 are provided. The substrate 51 is a semiconductor substrate such as silicon, a glass substrate, a resin substrate, or the like, and forms or holds the lighting drive circuit described above. The insulating layer 52 is a protective film that protects the above-described lighting drive circuit and the like, and silicon oxide, silicon nitride, or the like can be used. The lower electrode 55 is provided in each of the seventh subpixel 32Y, the third subpixel 32B, the fifth subpixel 32C, and the second subpixel 32G, and the anode (anode) of the organic light emitting diode E1 described above. Is a conductor. The lower electrode 55 is a translucent electrode formed of a translucent conductive material (translucent conductive oxide) such as indium tin oxide (ITO). The insulating layer 53 is called a bank and is an insulating layer that partitions the seventh subpixel 32Y, the third subpixel 32B, the fifth subpixel 32C, and the second subpixel 32G. The reflective layer 54 is formed of a material having metallic luster that reflects light from the self-light-emitting layer 56, such as silver, aluminum, or gold. The self-luminous layer 56 includes an organic material, and includes a hole injection layer, a hole transport layer, a light emitting layer, an electron transport layer, and an electron injection layer (not shown).

(ホール輸送層)
正孔を発生するホール輸送層としては、例えば、芳香族アミン化合物と、その化合物に対して電子受容性を示す物質とを含む層を用いることが好ましい。ここで、芳香族アミン化合物とは、アリールアミン骨格を有する物質である。芳香族アミン化合物の中でも特に、トリフェニルアミンを骨格に含み、400以上の分子量を有するものが好ましい。また、トリフェニルアミンを骨格に有する芳香族アミン化合物の中でも特にナフチル基のような縮合芳香環を骨格に含むものが好ましい。トリフェニルアミンと縮合芳香環とを骨格に含む芳香族アミン化合物を用いることによって、発光素子の耐熱性が良くなる。芳香族アミン化合物の具体例としては、例えば、4,4’−ビス[N−(1−ナフチル)−N−フェニルアミノ]ビフェニル(略称:α−NPD)、4,4’−ビス[N−(3−メチルフェニル)−N−フェニルアミノ]ビフェニル(略称:TPD)、4,4’,4’’−トリス(N,N−ジフェニルアミノ)トリフェニルアミン(略称:TDATA)、4,4’,4’’−トリス[N−(3−メチルフェニル)−N−フェニルアミノ]トリフェニルアミン(略称:MTDATA)、4,4’−ビス[N−{4−(N,N−ジ−m−トリルアミノ)フェニル}−N−フェニルアミノ]ビフェニル(略称:DNTPD)、1,3,5−トリス[N,N−ジ(m−トリル)アミノ]ベンゼン(略称:m−MTDAB)、4,4’,4’’−トリス(N−カルバゾリル)トリフェニルアミン(略称:TCTA)、2,3−ビス(4−ジフェニルアミノフェニル)キノキサリン(略称:TPAQn)、2,2’,3,3’−テトラキス(4−ジフェニルアミノフェニル)−6,6’−ビスキノキサリン(略称:D−TriPhAQn)、2,3−ビス{4−[N−(1−ナフチル)−N−フェニルアミノ]フェニル}−ジベンゾ[f,h]キノキサリン(略称:NPADiBzQn)等が挙げられる。また、芳香族アミン化合物に対して電子受容性を示す物質について特に限定はなく、例えば、モリブデン酸化物、バナジウム酸化物、7,7,8,8−テトラシアノキノジメタン(略称:TCNQ)、2,3,5,6−テトラフルオロ−7,7,8,8−テトラシアノキノジメタン(略称:F4−TCNQ)等を用いることができる。
(Hall transport layer)
As the hole transport layer that generates holes, for example, a layer containing an aromatic amine compound and a substance that exhibits electron acceptability with respect to the compound is preferably used. Here, the aromatic amine compound is a substance having an arylamine skeleton. Among aromatic amine compounds, those containing triphenylamine in the skeleton and having a molecular weight of 400 or more are preferable. Among aromatic amine compounds having triphenylamine in the skeleton, those containing a condensed aromatic ring such as a naphthyl group in the skeleton are particularly preferable. By using an aromatic amine compound containing triphenylamine and a condensed aromatic ring in the skeleton, the heat resistance of the light-emitting element is improved. Specific examples of the aromatic amine compound include 4,4′-bis [N- (1-naphthyl) -N-phenylamino] biphenyl (abbreviation: α-NPD), 4,4′-bis [N— (3-methylphenyl) -N-phenylamino] biphenyl (abbreviation: TPD), 4,4 ′, 4 ″ -tris (N, N-diphenylamino) triphenylamine (abbreviation: TDATA), 4,4 ′ , 4 ″ -tris [N- (3-methylphenyl) -N-phenylamino] triphenylamine (abbreviation: MTDATA), 4,4′-bis [N- {4- (N, N-di-m) -Tolylamino) phenyl} -N-phenylamino] biphenyl (abbreviation: DNTPD), 1,3,5-tris [N, N-di (m-tolyl) amino] benzene (abbreviation: m-MTDAB), 4,4 ', 4''-Tris (N-carbazoli ) Triphenylamine (abbreviation: TCTA), 2,3-bis (4-diphenylaminophenyl) quinoxaline (abbreviation: TPAQn), 2,2 ′, 3,3′-tetrakis (4-diphenylaminophenyl) -6, 6′-biskinoxaline (abbreviation: D-TriPhAQn), 2,3-bis {4- [N- (1-naphthyl) -N-phenylamino] phenyl} -dibenzo [f, h] quinoxaline (abbreviation: NPDiBzQn) Etc. There are no particular limitations on the substance that exhibits an electron accepting property with respect to the aromatic amine compound. For example, molybdenum oxide, vanadium oxide, 7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane (abbreviation: TCNQ), 2,3,5,6-tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane (abbreviation: F4-TCNQ) or the like can be used.

(電子注入層、電子輸送層)
電子輸送性物質について特に限定はなく、例えば、トリス(8−キノリノラト)アルミニウム(略称:Alq3)、トリス(4−メチル−8−キノリノラト)アルミニウム(略称:Almq3)、ビス(10−ヒドロキシベンゾ[h]−キノリナト)ベリリウム(略称:BeBq2)、ビス(2−メチル−8−キノリノラト)−4−フェニルフェノラト−アルミニウム(略称:BAlq)、ビス[2−(2−ヒドロキシフェニル)ベンゾオキサゾラト]亜鉛(略称:Zn(BOX)2)、ビス[2−(2−ヒドロキシフェニル)ベンゾチアゾラト]亜鉛(略称:Zn(BTZ)2)等の金属錯体の他、2−(4−ビフェニリル)−5−(4−tert−ブチルフェニル)−1,3,4−オキサジアゾール(略称:PBD)、1,3−ビス[5−(p−tert−ブチルフェニル)−1,3,4−オキサジアゾール−2−イル]ベンゼン(略称:OXD−7)、3−(4−tert−ブチルフェニル)−4−フェニル−5−(4−ビフェニリル)−1,2,4−トリアゾール(略称:TAZ)、3−(4−tert−ブチルフェニル)−4−(4−エチルフェニル)−5−(4−ビフェニリル)−1,2,4−トリアゾール(略称:p−EtTAZ)、バソフェナントロリン(略称:BPhen)、バソキュプロイン(略称:BCP)等を用いることができる。また、電子輸送性物質に対して電子供与性を示す物質について特に限定はなく、例えば、リチウム、セシウム等のアルカリ金属、マグネシウム、カルシウム等のアルカリ土類金属、エルビウム、イッテルビウム等の希土類金属等を用いることができる。また、リチウム酸化物(Li2O)、カルシウム酸化物(CaO)、ナトリウム酸化物(Na2O)、カリウム酸化物(K2O)、マグネシウム酸化物(MgO)等、アルカリ金属酸化物およびアルカリ土類金属酸化物の中から選ばれた物質を、電子輸送性物質に対して電子供与性を示す物質として用いても構わない。
(Electron injection layer, electron transport layer)
There is no particular limitation on the electron-transporting substance, and for example, tris (8-quinolinolato) aluminum (abbreviation: Alq3), tris (4-methyl-8-quinolinolato) aluminum (abbreviation: Almq3), bis (10-hydroxybenzo [h ] -Quinolinato) beryllium (abbreviation: BeBq2), bis (2-methyl-8-quinolinolato) -4-phenylphenolato-aluminum (abbreviation: BAlq), bis [2- (2-hydroxyphenyl) benzoxazolate] In addition to metal complexes such as zinc (abbreviation: Zn (BOX) 2), bis [2- (2-hydroxyphenyl) benzothiazolate] zinc (abbreviation: Zn (BTZ) 2), 2- (4-biphenylyl) -5- (4-tert-butylphenyl) -1,3,4-oxadiazole (abbreviation: PBD), 1,3-bis [5 (P-tert-butylphenyl) -1,3,4-oxadiazol-2-yl] benzene (abbreviation: OXD-7), 3- (4-tert-butylphenyl) -4-phenyl-5- ( 4-biphenylyl) -1,2,4-triazole (abbreviation: TAZ), 3- (4-tert-butylphenyl) -4- (4-ethylphenyl) -5- (4-biphenylyl) -1,2, 4-triazole (abbreviation: p-EtTAZ), bathophenanthroline (abbreviation: BPhen), bathocuproin (abbreviation: BCP), and the like can be used. In addition, there is no particular limitation on a substance that exhibits an electron donating property with respect to an electron transporting substance. For example, alkaline metals such as lithium and cesium, alkaline earth metals such as magnesium and calcium, rare earth metals such as erbium and ytterbium, and the like Can be used. In addition, lithium oxide (Li2O), calcium oxide (CaO), sodium oxide (Na2O), potassium oxide (K2O), magnesium oxide (MgO), alkali metal oxides and alkaline earth metal oxides A substance selected from the above may be used as a substance exhibiting an electron donating property with respect to an electron transporting substance.

(発光層)
例えば、赤色系の発光を得たいときには、4−ジシアノメチレン−2−イソプロピル−6−[2−(1,1,7,7−テトラメチルジュロリジン−9−イル)エテニル]−4H−ピラン(略称:DCJTI)、4−ジシアノメチレン−2−メチル−6−[2−(1,1,7,7−テトラメチルジュロリジン−9−イル)エテニル]−4H−ピラン(略称:DCJT)、4−ジシアノメチレン−2−tert−ブチル−6−[2−(1,1,7,7−テトラメチルジュロリジン−9−イル)エテニル]−4H−ピラン(略称:DCJTB)やペリフランテン、2,5−ジシアノ−1,4−ビス[2−(10−メトキシ−1,1,7,7−テトラメチルジュロリジン−9−イル)エテニル]ベンゼン等、600nmから680nmに発光スペクトルのピークを有する発光を呈する物質を用いることができる。また緑色系の発光を得たいときは、N,N’−ジメチルキナクリドン(略称:DMQd)、クマリン6やクマリン545T、トリス(8−キノリノラト)アルミニウム(略称:Alq3)等、500nmから550nmに発光スペクトルのピークを有する発光を呈する物質を用いることができる。また、青色系の発光を得たいときは、9,10−ビス(2−ナフチル)−tert−ブチルアントラセン(略称:t−BuDNA)、9,9’−ビアントリル、9,10−ジフェニルアントラセン(略称:DPA)、9,10−ビス(2−ナフチル)アントラセン(略称:DNA)、ビス(2−メチル−8−キノリノラト)−4−フェニルフェノラト−ガリウム(略称:BGaq)、ビス(2−メチル−8−キノリノラト)−4−フェニルフェノラト−アルミニウム(略称:BAlq)等、420nmから500nmに発光スペクトルのピークを有する発光を呈する物質を用いることができる。以上のように、蛍光を発光する物質の他、ビス[2−(3,5−ビス(トリフルオロメチル)フェニル)ピリジナト−N,C2’]イリジウム(III)ピコリナート(略称:Ir(CF3ppy)2(pic))、ビス[2−(4,6−ジフルオロフェニル)ピリジナト−N,C2’]イリジウム(III)アセチルアセトナート(略称:FIr(acac))、ビス[2−(4,6−ジフルオロフェニル)ピリジナト−N,C2’]イリジウム(III)ピコリナート(FIr(pic))、トリス(2−フェニルピリジナト−N,C2’)イリジウム(略称:Ir(ppy)3)等の燐光を発光する物質も発光物質として用いることができる。
(Light emitting layer)
For example, to obtain red light emission, 4-dicyanomethylene-2-isopropyl-6- [2- (1,1,7,7-tetramethyljulolidin-9-yl) ethenyl] -4H-pyran ( Abbreviation: DCJTI), 4-dicyanomethylene-2-methyl-6- [2- (1,1,7,7-tetramethyljulolidin-9-yl) ethenyl] -4H-pyran (abbreviation: DCJT), 4 -Dicyanomethylene-2-tert-butyl-6- [2- (1,1,7,7-tetramethyljulolidin-9-yl) ethenyl] -4H-pyran (abbreviation: DCJTB), periflanthene, 2,5 -Dicyano-1,4-bis [2- (10-methoxy-1,1,7,7-tetramethyljulolidin-9-yl) ethenyl] benzene, etc., emission spectrum from 600 nm to 680 nm It can be used and a substance which exhibits emission with a peak. When green light emission is desired, N, N′-dimethylquinacridone (abbreviation: DMQd), coumarin 6, coumarin 545T, tris (8-quinolinolato) aluminum (abbreviation: Alq3), etc., emission spectrum from 500 nm to 550 nm A substance exhibiting light emission having the following peak can be used. When blue light emission is desired, 9,10-bis (2-naphthyl) -tert-butylanthracene (abbreviation: t-BuDNA), 9,9′-bianthryl, 9,10-diphenylanthracene (abbreviation) : DPA), 9,10-bis (2-naphthyl) anthracene (abbreviation: DNA), bis (2-methyl-8-quinolinolato) -4-phenylphenolato-gallium (abbreviation: BGaq), bis (2-methyl) A substance exhibiting light emission having a peak of an emission spectrum from 420 nm to 500 nm, such as -8-quinolinolato) -4-phenylphenolato-aluminum (abbreviation: BAlq), can be used. As described above, in addition to a substance that emits fluorescence, bis [2- (3,5-bis (trifluoromethyl) phenyl) pyridinato-N, C2 ′] iridium (III) picolinate (abbreviation: Ir (CF3ppy) 2 (Pic)), bis [2- (4,6-difluorophenyl) pyridinato-N, C2 ′] iridium (III) acetylacetonate (abbreviation: FIr (acac)), bis [2- (4,6-difluoro Phosphorescence of phenyl) pyridinato-N, C2 ′] iridium (III) picolinate (FIr (pic)), tris (2-phenylpyridinato-N, C2 ′) iridium (abbreviation: Ir (ppy) 3), etc. The substance to be used can also be used as a luminescent substance.

上部電極57は、インジウム錫酸化物(ITO:Indium Tin Oxide)等の透光性導電材料(透光性導電酸化物)で形成される透光性電極である。なお本実施の形態では、透光性導電材料の例としてITOを挙げたが、これに限定されない。透光性導電材料として、インジウム亜鉛酸化物(IZO:Indium Zinc Oxide)等の別の組成を有する導電材料を用いてもよい。上部電極57は、有機発光ダイオードE1のカソード(陰極)になる。絶縁層58は、上述した上部電極を封止する封止層であり、シリコン酸化物、シリコン窒化物などを用いることができる。絶縁層59は、バンクにより生じる段差を抑制する平坦化層であり、シリコン酸化物、シリコン窒化物などを用いることができる。基板50は、画像表示部30全体を保護する透光性の基板であり、例えば、ガラス基板を用いることができる。なお、図5においては、下部電極55がアノード(陽極)、上部電極57がカソード(陰極)の例を示しているが、これに限定されない。下部電極55がカソード及び上部電極57がアノードであってもよく、その場合は、下部電極55に電気的に接続されている駆動用トランジスタTr2の極性を適宜変えることも可能であり、また、キャリア注入層(ホール注入層及び電子注入層)、キャリア輸送層(ホール輸送層及び電子輸送層)、発光槽の積層順を適宜変えることも可能である。   The upper electrode 57 is a translucent electrode formed of a translucent conductive material (translucent conductive oxide) such as indium tin oxide (ITO). Note that in this embodiment, ITO is given as an example of the light-transmitting conductive material; however, the present invention is not limited to this. A conductive material having another composition such as indium zinc oxide (IZO) may be used as the light-transmitting conductive material. The upper electrode 57 becomes a cathode (cathode) of the organic light emitting diode E1. The insulating layer 58 is a sealing layer that seals the above-described upper electrode, and silicon oxide, silicon nitride, or the like can be used. The insulating layer 59 is a planarization layer that suppresses a step generated by the bank, and silicon oxide, silicon nitride, or the like can be used. The substrate 50 is a translucent substrate that protects the entire image display unit 30, and for example, a glass substrate can be used. 5 shows an example in which the lower electrode 55 is an anode (anode) and the upper electrode 57 is a cathode (cathode), the present invention is not limited to this. The lower electrode 55 may be a cathode and the upper electrode 57 may be an anode. In this case, the polarity of the driving transistor Tr2 electrically connected to the lower electrode 55 can be appropriately changed, and the carrier The stacking order of the injection layer (hole injection layer and electron injection layer), carrier transport layer (hole transport layer and electron transport layer), and light emitting tank can be appropriately changed.

画像表示部30は、カラー表示パネルであり、自発光層56の発光成分のうち、第7副画素32Yと画像観察者との間に第3補色光Lyを通過させる第7カラーフィルタ61Yが配置されている。画像表示部30は、同様に、自発光層56の発光成分のうち、第3副画素32Bと画像観察者との間に第3原色光Lbを通過させる第3カラーフィルタ61Bが配置されている。画像表示部30は、同様に、自発光層56の発光成分のうち、第5副画素32Cと画像観察者との間に第1補色光Lcを通過させる第5カラーフィルタ61Bが配置されている。同様に、自発光層56の発光成分のうち、第2副画素32Gと画像観察者との間に第2原色光Lwになるように調整された発光成分を通過させる第2カラーフィルタ61Gが配置されている。なお、図5には、示していないが、画像表示部30は、自発光層56の発光成分のうち、第1副画素32Rと画像観察者との間に第1原色光Lrを通過させる第1カラーフィルタ61Rが配置されている。画像表示部30は、同様に、自発光層56の発光成分のうち、第4副画素32Wと画像観察者との間に第4原色光Lwを通過させる第4カラーフィルタ61Wが配置されている。画像表示部30は、同様に、自発光層56の発光成分のうち、第6副画素32Mと画像観察者との間に第2補色光Lmを通過させる第6カラーフィルタ61Mが配置されている。   The image display unit 30 is a color display panel, and a seventh color filter 61Y that allows the third complementary color light Ly to pass between the seventh sub-pixel 32Y and the image observer among the light-emitting components of the self-luminous layer 56 is disposed. Has been. Similarly, in the image display unit 30, a third color filter 61B that allows the third primary color light Lb to pass between the third sub-pixel 32B and the image observer among the light-emitting components of the self-luminous layer 56 is disposed. . Similarly, in the image display unit 30, a fifth color filter 61 </ b> B that allows the first complementary color light Lc to pass between the fifth sub-pixel 32 </ b> C and the image observer among the light-emitting components of the self-light-emitting layer 56 is disposed. . Similarly, the second color filter 61G that allows the light-emitting component adjusted to become the second primary color light Lw to pass between the second sub-pixel 32G and the image observer among the light-emitting components of the self-emitting layer 56 is disposed. Has been. Although not shown in FIG. 5, the image display unit 30 transmits the first primary color light Lr between the first sub-pixel 32 </ b> R and the image observer among the luminescent components of the self-luminous layer 56. One color filter 61R is arranged. Similarly, in the image display unit 30, a fourth color filter 61 </ b> W that allows the fourth primary color light Lw to pass between the fourth sub-pixel 32 </ b> W and the image observer among the light-emitting components of the self-light-emitting layer 56 is disposed. . Similarly, in the image display unit 30, a sixth color filter 61M that allows the second complementary color light Lm to pass between the sixth sub-pixel 32M and the image observer among the light-emitting components of the self-luminous layer 56 is disposed. .

画像表示部30は、第1原色光Lr、第2原色光Lg及び第3原色光Lbと異なる色成分を有する第4原色光Lwを第4副画素32Wから発光することができる。また、第4副画素32Wと画像観察者との間にカラーフィルタが配置されていないようにしてもよく、画像表示部30は、自発光層56の発光成分がカラーフィルタなどの色変換層を介さず、第1原色光Lr、第2原色光Lg及び第3原色Lbと異なる色成分を有する第4原色光Lwを第4副画素32Wから発光することもできる。例えば画像表示部30は、第4副画素32Wには、色調整用の第4カラーフィルタ61Wの代わりに透明な樹脂層が備えられていてもよい。このように画像表示部30は、透明な樹脂層を設けることで、第4副画素32Wに大きな段差が生じることを抑制することができる。   The image display unit 30 can emit the fourth primary color light Lw having color components different from the first primary color light Lr, the second primary color light Lg, and the third primary color light Lb from the fourth subpixel 32W. In addition, the color filter may not be disposed between the fourth sub-pixel 32W and the image observer, and the image display unit 30 uses a color conversion layer such as a color filter as a light-emitting component of the self-light-emitting layer 56. The fourth primary color light Lw having color components different from the first primary color light Lr, the second primary color light Lg, and the third primary color Lb can be emitted from the fourth subpixel 32W without intervention. For example, in the image display section 30, the fourth subpixel 32W may be provided with a transparent resin layer instead of the fourth color filter 61W for color adjustment. As described above, the image display unit 30 can suppress the occurrence of a large step in the fourth subpixel 32W by providing the transparent resin layer.

図6は、本実施の形態の画像表示装置で再現可能なHSV色空間の概念図である。図7は、HSV色空間の色相と彩度との関係を示す概念図である。画像表示装置10は、画素31に第4の色(白色)を出力する第4副画素32Wを備えることで、図6に示すように、HSV色空間における明度のダイナミックレンジを広げることができる。つまり、図6に示すように、第1副画素32R、第2副画素32G及び第3副画素32Bが表示することのできる円柱形状のHSV色空間に、彩度Sが高くなるほど明度Vの最大値が低くなる略台形形状となる立体が載っている形状となる。   FIG. 6 is a conceptual diagram of an HSV color space that can be reproduced by the image display apparatus of the present embodiment. FIG. 7 is a conceptual diagram showing the relationship between hue and saturation in the HSV color space. Since the image display device 10 includes the fourth sub-pixel 32W that outputs the fourth color (white) to the pixel 31, the lightness dynamic range in the HSV color space can be expanded as illustrated in FIG. That is, as shown in FIG. 6, the maximum value of the brightness V increases as the saturation S increases in a cylindrical HSV color space that can be displayed by the first subpixel 32R, the second subpixel 32G, and the third subpixel 32B. It becomes a shape on which a solid body having a substantially trapezoidal shape with a low value is placed.

入力画像信号は、赤(R)成分、緑(G)成分、青(B)成分の各階調の入力信号を第1色情報として有するので、HSV色空間の円柱形状、つまり、図6に示すHSV色空間の円柱形状部分の情報になる。そして、色相Hは、図7に示すように、0°から360°で表される。0°から360°に向かって、赤(Red)、黄色(Yellow)、緑(Green)、シアン(Cyan)、青(Blue)、マゼンダ(Magenta)、赤となる。本実施の形態では、角度0°を含む領域が赤となり、角度120°を含む領域が緑となり、角度240°を含む領域が青となる。   Since the input image signal has the input signals of each gradation of red (R) component, green (G) component, and blue (B) component as the first color information, the column shape of the HSV color space, that is, as shown in FIG. It becomes information on the cylindrical portion of the HSV color space. The hue H is represented by 0 ° to 360 ° as shown in FIG. From 0 ° to 360 °, the colors are red (Red), yellow (Yellow), green (Green), cyan (Cyan), blue (Blue), magenta (Magenta), and red. In the present embodiment, a region including an angle of 0 ° is red, a region including an angle of 120 ° is green, and a region including an angle of 240 ° is blue.

また、本実施の形態においては、赤(R)成分、緑(G)成分及び青(B)成分の一部を白(W)成分に置き換えて出力する。この白成分は、白成分を赤成分、緑成分及び青成分で表現するよりも輝度又は色成分を表示する電力効率が高い。すなわち、白成分の出力と、赤成分、緑成分及び青成分の出力とが同じ電力消費量である場合、白成分で出力するほうが、赤成分、緑成分及び青成分で出力するよりも輝度が高い。また、白成分の出力と、赤成分、緑成分及び青成分の出力とが同じ輝度となる場合、白成分で出力するほうが、赤成分、緑成分及び青成分で出力するよりも電力消費量が小さい。上述のように、彩度が小さくなるに従って白色に近づくので、彩度が小さくなる領域では、白成分へ置き換えできる割合が高くなり、消費電力の低減を図ることができる。そのため、本実施の形態においては、彩度が小さくなるに従って輝度減衰率が小さくなった場合でも、白成分へ置き換えできる割合が高くなるので、好適に消費電力の低減を図ることができる。   In this embodiment, a part of the red (R) component, the green (G) component, and the blue (B) component is replaced with a white (W) component and output. This white component has higher power efficiency for displaying the luminance or color component than when the white component is expressed by a red component, a green component, and a blue component. That is, when the output of the white component and the output of the red component, the green component, and the blue component have the same power consumption, the luminance of the white component output is higher than that of the red component, green component, and blue component. high. Also, when the white component output and the red component, green component, and blue component output have the same luminance, the white component output consumes more power than the red component, green component, and blue component output. small. As described above, as the saturation decreases, the color approaches white, so that in the region where the saturation decreases, the ratio that can be replaced with the white component increases, and power consumption can be reduced. Therefore, in the present embodiment, even when the luminance attenuation rate decreases as the saturation decreases, the ratio that can be replaced with the white component increases, so that the power consumption can be suitably reduced.

また、本実施の形態においては、赤(R)成分、緑(G)成分及び青(B)成分の一部をシアン(C)成分及び黄(Y)成分に置き換えて出力している。このシアン成分及び黄成分は、シアン成分及び黄成分を赤成分、緑成分及び青成分で表現するよりも輝度又は色成分を表示する電力効率が高い。すなわち、シアン成分及び黄成分の出力と、赤成分、緑成分及び青成分の出力とが同じ電力消費量である場合、シアン成分及び黄成分で出力するほうが、赤成分、緑成分及び青成分で出力するよりも輝度が高い。また、シアン成分及び黄成分の出力と、赤成分、緑成分及び青成分の出力とが同じ輝度となる場合、シアン成分及び黄成分で出力するほうが、赤成分、緑成分及び青成分で出力するよりも電力消費量が小さい。上述のように、彩度が小さくなるに従って白色に近づくので、彩度が小さくなる領域では、シアン成分及び黄成分へ置き換えできる割合が高くなり、消費電力の低減を図ることができる。そのため、本実施の形態においては、彩度が小さくなるに従って輝度減衰率が小さくなった場合でも、シアン成分及び黄成分へ置き換えできる割合が高くなるので、好適に消費電力の低減を図ることができる。次に、本実施の形態に係る画像処理方法を説明する。   In the present embodiment, the red (R) component, the green (G) component, and the blue (B) component are partly replaced with a cyan (C) component and a yellow (Y) component for output. The cyan component and the yellow component have higher power efficiency for displaying the luminance or color component than when the cyan component and the yellow component are expressed by the red component, the green component, and the blue component. That is, when the output of the cyan component and the yellow component and the output of the red component, the green component, and the blue component have the same power consumption, the output of the cyan component and the yellow component is more effective for the red component, the green component, and the blue component. Brightness is higher than output. In addition, when the output of the cyan component and the yellow component and the output of the red component, the green component, and the blue component have the same luminance, the output with the cyan component and the yellow component is output with the red component, the green component, and the blue component. Less power consumption. As described above, since the color approaches white as the saturation decreases, the ratio of replacement with the cyan component and the yellow component increases in the region where the saturation decreases, and power consumption can be reduced. Therefore, in the present embodiment, even when the luminance attenuation rate decreases as the saturation decreases, the ratio that can be replaced with the cyan component and the yellow component increases, so that the power consumption can be suitably reduced. . Next, an image processing method according to the present embodiment will be described.

図8は、本実施の形態に係る画像処理方法のフロー図である。図8に示すように、信号処理部20は、入力画像信号の第1色情報に基づいて色座標を演算し(ステップST1)、演算した色座標に基づいて点灯させる副画素32を決定する(ステップST2)。次に、信号処理部20は、入力画像信号の第1色情報に含まれる色成分(赤(R)、緑(G)、青(B))から白(W)成分を分離して第2色情報を生成し、第4副画素32Wの点灯量を決定する(ステップST3)。次に、信号処理部20は、第2色情報に含まれる色成分(赤(R)、緑(G)、青(B))から第1補色(C)成分、第2補色(M)成分及び第3補色(Y)成分を分離して第3色情報を生成し、各画素31の第4副画素32Wの周囲に配置された副画素32の点灯量を決定する(ステップST4)。次に、信号処理部20は、第3色情報に基づいて出力信号を生成し、生成した出力信号を画像表示部30に出力する。以下、各ステップST1〜ST4について詳細に説明する。   FIG. 8 is a flowchart of the image processing method according to the present embodiment. As shown in FIG. 8, the signal processing unit 20 calculates color coordinates based on the first color information of the input image signal (step ST1), and determines the sub-pixel 32 to be lit based on the calculated color coordinates ( Step ST2). Next, the signal processing unit 20 separates the white (W) component from the color components (red (R), green (G), blue (B)) included in the first color information of the input image signal, and outputs the second component. Color information is generated, and the lighting amount of the fourth sub-pixel 32W is determined (step ST3). Next, the signal processing unit 20 performs the first complementary color (C) component and the second complementary color (M) component from the color components (red (R), green (G), blue (B)) included in the second color information. Then, the third complementary color (Y) component is separated to generate the third color information, and the lighting amount of the sub-pixel 32 arranged around the fourth sub-pixel 32W of each pixel 31 is determined (step ST4). Next, the signal processing unit 20 generates an output signal based on the third color information, and outputs the generated output signal to the image display unit 30. Hereinafter, each step ST1-ST4 is demonstrated in detail.

図9は、本実施の形態に係る色座標演算の説明図である。図9に示すように、本実施の形態においては、信号処理部20は、入力画像信号に含まれる第1色情報について、赤(R)、緑(G)及び青(B)を頂点とする三角形の領域の色座標を用いて演算する。この色座標では、中心に白(W)が存在し、赤(R)と緑(G)との間に黄(Y)が存在し、緑(R)と青(B)との間にシアン(C)が存在し、青(B)と赤(R)との間にマゼンタ(M)が存在する。信号処理部20は、この色座標を白(W)と赤(R)と黄(Y)との間の領域である第1象限A1と、白(W)と黄(Y)と緑(G)との間の領域である第2象限A2と、白(W)と緑(G)とシアン(C)との間の領域である第3象限A3と、白(W)とシアン(C)と青(B)との間の領域である第4象限A4と、白(W)と青(B)とマゼンタ(M)との間の領域である第5象限A5と、白(W)とマゼンタ(M)と赤(R)との間の領域である第6象限A6とに分割する。そして、信号処理部20は、入力画像信号に含まれる第1色情報の色域の属する色座標が第1象限A1、第2象限A2、第3象限A3、第4象限A4、第5象限A5、及び第6象限A6のいずれかを演算することにより、各画素31で点灯する副画素32を決定する。例えば、図9に示す例では、第1色情報の属する色座標が第1象限A1である場合には、信号処理部20は、各画素31の第1副画素32R,第4副画素32W及び第7副画素32Yを点灯させることにより入力画像信号に含まれる第1色情報の色を再現することが可能となる。   FIG. 9 is an explanatory diagram of the color coordinate calculation according to the present embodiment. As shown in FIG. 9, in the present embodiment, the signal processing unit 20 has red (R), green (G), and blue (B) as vertices for the first color information included in the input image signal. Calculation is performed using the color coordinates of the triangular area. In this color coordinate, white (W) exists at the center, yellow (Y) exists between red (R) and green (G), and cyan between green (R) and blue (B). (C) exists, and magenta (M) exists between blue (B) and red (R). The signal processing unit 20 uses this color coordinate as the first quadrant A1, which is a region between white (W), red (R), and yellow (Y), and white (W), yellow (Y), and green (G ), A second quadrant A2 that is an area between the white (W), green (G), and cyan (C), a third quadrant A3 that is an area between the white (W), green (G), and cyan (C). The fourth quadrant A4, which is an area between the blue and the blue (B), the fifth quadrant A5 which is the area between the white (W), the blue (B), and the magenta (M), and the white (W). The image is divided into a sixth quadrant A6 that is an area between magenta (M) and red (R). Then, the signal processing unit 20 includes color coordinates to which the color gamut of the first color information included in the input image signal belongs to the first quadrant A1, the second quadrant A2, the third quadrant A3, the fourth quadrant A4, and the fifth quadrant A5. , And the sixth quadrant A6 are calculated to determine the sub-pixel 32 to be lit in each pixel 31. For example, in the example illustrated in FIG. 9, when the color coordinate to which the first color information belongs is in the first quadrant A1, the signal processing unit 20 includes the first subpixel 32R, the fourth subpixel 32W, and the fourth subpixel 32W of each pixel 31. By turning on the seventh sub-pixel 32Y, the color of the first color information included in the input image signal can be reproduced.

図10A〜図10Dは、本実施の形態に係る色変換の説明図である。図10A〜図10Dに示すように、信号処理部20は、色座標演算によって各画素31に属する副画素32のうち、点灯させる副画素32を決定した後、入力画像信号に含まれる第1色情報(赤(Rin)、緑(Gin)及び青(Bin))の最小値に対応する色情報(Min.(Rin,Gin,Bin))に基づいて白(W)成分(Wout)の色情報として分離して第2色情報を生成する。この結果、図10A及び図10Bに示す例では、赤(R)成分の一部、緑(G)成分の一部、及び青(B)成分が白(W)成分となり、赤(R)成分、緑(G)成分及び白(W)成分が残存する。次に、信号処理部20は、白成分を分離した第2色情報(赤(R)、及び緑(G))の最小値に対応する色情報(Min.(R,G))に基づいて黄(Y)成分(Yout)を補色成分として分離して第3色情報(Rout,Gout,Bout,Wout,Yout)を生成する。この結果、図10C及び図10Dに示す例では、赤(R)成分の一部及び緑(G)成分が黄(Y)成分となり、赤(R)成分、白(W)成分及び黄(Y)成分が残存する。なお、上述した実施の形態では、緑(G)成分及び青(B)成分を全て白(W)成分及び黄(Y)成分に変換した例について説明したが、緑(G)成分及び青(B)成分については、必ずしも全て変換する必要はない。また、上述した実施の形態では、第2色情報から補色成分を分離して第3色情報を生成する例について説明したが、信号処理部20は、第2色情報から原色成分を分離して第3色情報を生成してもよい。 10A to 10D are explanatory diagrams of color conversion according to the present embodiment. As illustrated in FIGS. 10A to 10D, the signal processing unit 20 determines the first subpixel 32 to be lit among the subpixels 32 belonging to each pixel 31 by color coordinate calculation, and then includes the first color included in the input image signal. White (W) component based on color information (Min. (R in , G in , B in )) corresponding to the minimum value of information (red (R in ), green (G in ), and blue (B in )) Separated as color information of (W out ), second color information is generated. As a result, in the example shown in FIGS. 10A and 10B, part of the red (R) component, part of the green (G) component, and blue (B) component become the white (W) component, and the red (R) component. , Green (G) component and white (W) component remain. Next, the signal processing unit 20 performs color information (Min. (R 1 , G 1 ) corresponding to the minimum value of the second color information (red (R 1 ) and green (G 1 )) from which the white component is separated. ) To separate the yellow (Y) component (Y out ) as a complementary color component to generate third color information (R out , G out , B out , W out , Y out ). As a result, in the example shown in FIGS. 10C and 10D, part of the red (R) component and the green (G) component become yellow (Y) components, and the red (R) component, white (W) component, and yellow (Y ) Component remains. In the above-described embodiment, the example in which the green (G) component and the blue (B) component are all converted into the white (W) component and the yellow (Y) component has been described, but the green (G) component and the blue ( It is not always necessary to convert all components B). In the above-described embodiment, the example of generating the third color information by separating the complementary color component from the second color information has been described. However, the signal processing unit 20 separates the primary color component from the second color information. Third color information may be generated.

図11A〜図11Cは、本実施の形態に係る画像表示部30の一例の説明図である。なお、図11A〜図11Cにおいては、第1画素31A〜第3画素31Cのそれぞれに属する9つの副画素32のうち、第1副画素32R、第2副画素32G、第3副画素32B、第4副画素32W、第5副画素32C、第6副画素32M及び第7副画素32Yを表示画素として用いる例について示している。   11A to 11C are explanatory diagrams of an example of the image display unit 30 according to the present embodiment. 11A to 11C, among the nine subpixels 32 belonging to each of the first pixel 31A to the third pixel 31C, the first subpixel 32R, the second subpixel 32G, the third subpixel 32B, An example is shown in which the fourth subpixel 32W, the fifth subpixel 32C, the sixth subpixel 32M, and the seventh subpixel 32Y are used as display pixels.

図11A〜図11Cに示すように、信号処理部20は、特定画素31に供給される第1入力画像信号及び当該特定画素31に隣接する隣接画素31の第2入力画像信号に基づいて特定画素31に属する周辺副画素32を点灯させる出力信号を生成し、生成した出力信号を画像表示パネルに出力する。図11A〜図11Cに示す例では、信号処理部20は、まず、第1画素31Aに対する第1入力画像信号について色座標演算及び色変換を実施して第1画素31Aに属する1つの第4副画素32W及び当該1つの第4副画素32Wの周囲に配置される6つの周辺副画素32の点灯量を決定する。   As illustrated in FIGS. 11A to 11C, the signal processing unit 20 uses the first input image signal supplied to the specific pixel 31 and the second input image signal of the adjacent pixel 31 adjacent to the specific pixel 31. An output signal for lighting the peripheral subpixel 32 belonging to 31 is generated, and the generated output signal is output to the image display panel. In the example illustrated in FIGS. 11A to 11C, the signal processing unit 20 first performs color coordinate calculation and color conversion on the first input image signal for the first pixel 31 </ b> A and performs one fourth subordinate belonging to the first pixel 31 </ b> A. The lighting amounts of the six peripheral subpixels 32 arranged around the pixel 32W and the one fourth subpixel 32W are determined.

次に、信号処理部20は、第2画素31Aに対する第2入力画像信号について色座標演算及び色変換を実施して第2画素31Bに属する1つの第4副画素32W及び当該1つの第4副画素32Wの周囲に配置される6つの周辺副画素32の点灯量を決定する。ここでは、信号処理部20は、第1画素31A及び第2画素31Bによって共有される第1副画素32R及び第5副画素32Cについては、第1画素31Aに対する第1入力画像信号に基づく第3色情報によって決定された点灯量に、第2画素31Bに対する第2入力画像信号に基づく第3色情報よって決定された点灯量を合算して補正する。そして、信号処理部20は、決定した副画素32の点灯量に応じた第1画素31Aの出力信号を画像表示部30に出力する。   Next, the signal processing unit 20 performs the color coordinate calculation and the color conversion on the second input image signal for the second pixel 31A, and one fourth subpixel 32W belonging to the second pixel 31B and the one fourth subpixel. The lighting amounts of the six peripheral sub-pixels 32 arranged around the pixel 32W are determined. Here, for the first subpixel 32R and the fifth subpixel 32C shared by the first pixel 31A and the second pixel 31B, the signal processing unit 20 performs the third based on the first input image signal for the first pixel 31A. The lighting amount determined by the color information is added to and corrected by the lighting amount determined by the third color information based on the second input image signal for the second pixel 31B. Then, the signal processing unit 20 outputs an output signal of the first pixel 31A corresponding to the determined lighting amount of the sub-pixel 32 to the image display unit 30.

次に、信号処理部20は、第3画素31Cに対する第3入力画像信号について色座標演算及び色変換を実施して第3画素31Cに属する1つの第4副画素32W及び当該1つの第4副画素32Wの周囲に配置される6つの周辺副画素32の点灯量を決定する。ここでは、第2画素31B及び第3画素31Cによって共有される第6副画素32M及び第7副画素32Yについては、第2画素31Aに対する第2入力画像信号によって決定された点灯量に、第3画素31Cに対する第3入力画像信号によって決定された点灯量が合算されて補正される。そして、信号処理部20は、決定した副画素32の点灯量に応じた第2画素31Aの出力信号を画像表示部30に出力する。信号処理部20は、以降同様にして各画素31に属する副画素32の点灯量をそれぞれ決定した後、決定した点灯量に応じた出力信号を画像表示部30に出力する。   Next, the signal processing unit 20 performs a color coordinate calculation and color conversion on the third input image signal for the third pixel 31C, and one fourth subpixel 32W belonging to the third pixel 31C and the one fourth subpixel. The lighting amounts of the six peripheral sub-pixels 32 arranged around the pixel 32W are determined. Here, for the sixth subpixel 32M and the seventh subpixel 32Y shared by the second pixel 31B and the third pixel 31C, the lighting amount determined by the second input image signal for the second pixel 31A is set to the third lighting amount. The lighting amount determined by the third input image signal for the pixel 31C is added and corrected. Then, the signal processing unit 20 outputs an output signal of the second pixel 31A corresponding to the determined lighting amount of the sub-pixel 32 to the image display unit 30. Thereafter, the signal processing unit 20 determines the lighting amount of the sub-pixel 32 belonging to each pixel 31 in the same manner, and then outputs an output signal corresponding to the determined lighting amount to the image display unit 30.

すなわち、本実施の形態においては、相互に隣接する第1画素31A及び第2画素31Bに共有される副画素32については、第1画素31Aに属する副画素32の点灯量を決定する第1入力画像信号と、第2画素31Bに属する副画素32の点灯量を決定する第2入力画像信号とで点灯量が決定される。また、相互に隣接する第2画素31B及び第3画素31Cに共有される副画素32については、第2画素31Bに属する副画素32の点灯量を決定する第1入力画像信号と、第3画素31Cに属する副画素32の点灯量を決定する第2入力画像信号とで点灯量が決定される。これにより、各画素31の第4副画素32Wを所望の解像度に応じて2次元マトリクス状に配置し、第4副画素32W以外の他の副画素32を所望の解像度の半分で配置した場合であっても、入力画像信号に応じた色を再現することができる。なお、上述した実施の形態では、第1画素31A及び第2画素31Bに共有される副画素32の点灯量を第1入力画像信号及び第2入力画像信号の合算によって決定する例について説明したが、例えば、第1入力画像信号による点灯量と第2入力画像信号による点灯量とに所定の比率を設定して決定してもよい。これにより、入力画像に応じて柔軟に点灯量を設定することが可能となるので、更に画質を向上させることができる。   That is, in the present embodiment, for the sub-pixel 32 shared by the first pixel 31A and the second pixel 31B adjacent to each other, the first input that determines the lighting amount of the sub-pixel 32 belonging to the first pixel 31A. The lighting amount is determined by the image signal and the second input image signal that determines the lighting amount of the sub-pixel 32 belonging to the second pixel 31B. For the sub-pixel 32 shared by the second pixel 31B and the third pixel 31C adjacent to each other, the first input image signal that determines the lighting amount of the sub-pixel 32 belonging to the second pixel 31B, and the third pixel The lighting amount is determined by the second input image signal that determines the lighting amount of the sub-pixel 32 belonging to 31C. Thereby, the fourth sub-pixel 32W of each pixel 31 is arranged in a two-dimensional matrix according to the desired resolution, and other sub-pixels 32 other than the fourth sub-pixel 32W are arranged at half of the desired resolution. Even if it exists, the color according to the input image signal can be reproduced. In the above-described embodiment, the example in which the lighting amount of the sub-pixel 32 shared by the first pixel 31A and the second pixel 31B is determined by adding the first input image signal and the second input image signal has been described. For example, the lighting amount by the first input image signal and the lighting amount by the second input image signal may be determined by setting a predetermined ratio. As a result, the lighting amount can be set flexibly according to the input image, and the image quality can be further improved.

図12A〜図12Cは、本実施の形態に係る画像表示部30の一例の説明図である。なお、図12A〜図12Cにおいては、第1画素31A〜第3画素31Cのそれぞれに属する9つの副画素32を全て用いる例について示している。図12A〜図12Cに示す例では、各画素31は、第1副画素32R、第2副画素32G、第3副画素32B、及び第6副画素32Mに対して相対的に輝度が高い第5副画素32C及び第7副画素32Yをそれぞれ2つ有する。そして、信号処理部20は、第5副画素32Cに割り当てられた点灯量に対して、2つの第5副画素32Cの点灯量を1/2ずつ点灯させると共に、第7副画素32Yに割り当てられた点灯量に対して、2つの第7副画素32Yの点灯量を1/2ずつ点灯させる。これにより、各画素31の4隅に配置された高輝度の第5副画素32C及び第7副画素32Yの点灯量が図11A〜図11Cに示した例に対して半分となるので、入力画像が輝度の高い高輝度領域と、高輝度領域に対して相対的に輝度が低い低輝度領域とが隣接した境界領域を有する場合であっても、画素配列による輝度重心のずれに基づく画質劣化を緩和することができる。なお、上述した実施の形態では、点灯量が1/2である例について説明したが、この構成に限定されない。点灯量は、表示する画像に応じて1/2以外の任意の点灯量に設定してもよく、隣接する画素の点灯量との関係で任意に設定してもよい。   12A to 12C are explanatory diagrams of an example of the image display unit 30 according to the present embodiment. 12A to 12C show an example in which all nine sub-pixels 32 belonging to each of the first pixel 31A to the third pixel 31C are used. In the example illustrated in FIGS. 12A to 12C, each pixel 31 has a fifth luminance relatively higher than that of the first subpixel 32R, the second subpixel 32G, the third subpixel 32B, and the sixth subpixel 32M. There are two subpixels 32C and two seventh subpixels 32Y. Then, the signal processing unit 20 turns on the lighting amounts of the two fifth subpixels 32C by 1/2 with respect to the lighting amount assigned to the fifth subpixel 32C, and is assigned to the seventh subpixel 32Y. The lighting amount of the two seventh sub-pixels 32Y is turned on by half with respect to the lighting amount. Accordingly, the lighting amounts of the high-intensity fifth subpixel 32C and the seventh subpixel 32Y arranged at the four corners of each pixel 31 are halved compared to the example shown in FIGS. 11A to 11C. Even when a high-brightness area with high brightness and a low-brightness area with relatively low brightness relative to the high-brightness area have adjacent border areas, image quality degradation due to the deviation of the luminance centroid due to the pixel arrangement is reduced. Can be relaxed. In the above-described embodiment, the example in which the lighting amount is ½ has been described. However, the present invention is not limited to this configuration. The lighting amount may be set to an arbitrary lighting amount other than 1/2 depending on the image to be displayed, or may be arbitrarily set in relation to the lighting amount of the adjacent pixel.

以上説明したように、本実施の形態によれば、白成分の第4副画素32Wを所望の解像度に応じて2次元マトリクス状に配置するので、第4副画素32W以外の他の副画素32を所望の解像度の半分で配置した場合であっても、入力画像信号に応じた色を再現することができ、画質劣化を低減することができる。また、赤(R)成分、緑(G)成分及び青(B)成分の一部を白(W)成分、シアン(C)成分及び黄(Y)成分に順次置き換えて出力するので、彩度が小さくなるに従って輝度減衰率が小さくなった場合でも、白成分へ置き換えできる割合が高くなるので、好適に消費電力の低減を図ることができる。   As described above, according to the present embodiment, the fourth sub-pixel 32W of the white component is arranged in a two-dimensional matrix according to the desired resolution, so that other sub-pixels 32 other than the fourth sub-pixel 32W. Can be reproduced in accordance with the input image signal and image quality degradation can be reduced. In addition, part of the red (R) component, green (G) component, and blue (B) component is sequentially replaced with a white (W) component, a cyan (C) component, and a yellow (Y) component, and output. Even when the luminance attenuation rate becomes smaller as the value becomes smaller, the ratio that can be replaced with the white component becomes higher, so that the power consumption can be suitably reduced.

また、本実施の形態において、各画素31は、白成分である第4副画素32Wを包囲してその他の周辺副画素32を配し、当該周辺副画素32を隣の画素31と共有させた状態で各副画素32の点灯量を演算するものとなっている。この点、例えば、図4においては、上2行における行方向における各副画素32の数でみると、最も右側に位置する周辺副画素32列を算入しなければ各画素31における各周辺副画素32の数は等しくなるが、あえて当該最も右側に位置する周辺副画素32列を追加的に設けることで、最も右側の画素31の副画素32の数が多くなるが、上記の副画素32の点灯を実現することができる。列方向で見る場合も同様である。列方向で見る場合には、下側に位置する周辺副画素32行を算入しなければ各画素31における各周辺副画素32の数は等しくなるが、あえて当該下側に位置する周辺副画素32行を追加的に設けることで、最も右側の画素31の副画素32の数が多くなるが、上記の副画素32の点灯を実現することができる。かかる点に鑑みると、本実施の形態においては、画像表示部30を行方向で見た場合の一方の端部を基端側、他方の端部を終端側とする場合、最も基端側に位置する画素列は白成分以外の周辺副画素32であって、最も終端側に位置する画素列も白成分以外の周辺副画素32であり、当該終端側の画素列が追加的に設けられている、といえる。同様に、画像表示部30を列方向で見た場合の一方の端部を基端側、他方の端部を終端側とする場合、最も基端側に位置する画素行は白成分以外の周辺副画素32であって、最も終端側に位置する画素行も白成分以外の周辺副画素32であり、当該終端側の画素行が追加的に設けられている、といえる。   In the present embodiment, each pixel 31 surrounds the fourth sub-pixel 32 </ b> W that is a white component, arranges other peripheral sub-pixels 32, and shares the peripheral sub-pixel 32 with the adjacent pixel 31. The lighting amount of each sub-pixel 32 is calculated in the state. In this regard, for example, in FIG. 4, in terms of the number of subpixels 32 in the row direction in the upper two rows, each peripheral subpixel in each pixel 31 is not counted unless the rightmost peripheral subpixel 32 column is included. The number of subpixels 32 is equal, but the number of subpixels 32 of the rightmost pixel 31 is increased by additionally providing the rightmost peripheral subpixel 32 column. Lighting can be realized. The same applies when viewed in the column direction. When viewed in the column direction, the number of the peripheral subpixels 32 in each pixel 31 is equal unless the peripheral subpixels 32 rows positioned on the lower side are counted, but the peripheral subpixels 32 positioned on the lower side are intentionally left. By additionally providing a row, the number of sub-pixels 32 of the rightmost pixel 31 is increased, but the lighting of the sub-pixel 32 can be realized. In view of this point, in the present embodiment, when one end when the image display unit 30 is viewed in the row direction is the base end side and the other end is the terminal end side, the base end side is the most end side. The pixel row located is a peripheral sub-pixel 32 other than the white component, and the pixel row located closest to the end is also the peripheral sub-pixel 32 other than the white component, and the end-side pixel row is additionally provided. It can be said that. Similarly, when one end when the image display unit 30 is viewed in the column direction is the base end side and the other end is the end side, the pixel row located closest to the base end is the periphery other than the white component It can be said that the pixel row located closest to the end side of the sub-pixel 32 is also the peripheral sub-pixel 32 other than the white component, and the end-side pixel row is additionally provided.

(第2の実施の形態)
次に、本開示の第2の実施の形態について説明する。なお、以下においては、上述した第1の実施の形態との相違点を中心に説明し、説明の重複を避ける。また、第1の実施の形態と共通する構成要素には共通する符号を付している。
(Second Embodiment)
Next, a second embodiment of the present disclosure will be described. In the following, differences from the first embodiment described above will be mainly described to avoid duplication of description. Moreover, the same code | symbol is attached | subjected to the component which is common in 1st Embodiment.

図13は、本実施の形態に係る画像表示部30における副画素32の配置を示す図である。図13に示すように、この画像表示部30は、2次元マトリクス状に配置された第4色としての白成分を表示する第4副画素32Wと、この第4副画素32Wを中心として当該第4副画素32Wとの間の距離が略等しくなる位置に配置された少なくとも3つの周辺副画素32とを備えた画素31が配列され、画素31が画素31に隣接する隣接画素31との間で少なくとも1つの周辺副画素32を共有してなる。本実施の形態においては、画素31は、平面視にて略六角形形状の7つの副画素を備える。この画素31は、第4副画素32Wの上側に第1副画素32Rが配置され、第4副画素32Wの左側に第2副画素32G及び第7副画素32Yが配置され、第4副画素32Wの右側に第3副画素32B及び第6副画素32Mが配置され、第4副画素32Wの下側に第5副画素32Cが配置される。すなわち、この画素31においては、第4副画素32Wを中心として周辺副画素32が六方格子状に配置されている。なお、図13に示す例においては、周辺副画素32が6つの例について説明したが、周辺副画素32は、例えば、3つであってもよい。   FIG. 13 is a diagram showing the arrangement of the sub-pixels 32 in the image display unit 30 according to the present embodiment. As shown in FIG. 13, the image display unit 30 includes a fourth sub-pixel 32W that displays a white component as a fourth color arranged in a two-dimensional matrix, and the fourth sub-pixel 32W. The pixels 31 including at least three peripheral subpixels 32 arranged at positions where the distances between the four subpixels 32 </ b> W are substantially equal are arranged, and the pixels 31 are adjacent to the adjacent pixels 31 adjacent to the pixels 31. At least one peripheral subpixel 32 is shared. In the present embodiment, the pixel 31 includes seven sub-pixels having a substantially hexagonal shape in plan view. In the pixel 31, the first subpixel 32R is disposed above the fourth subpixel 32W, the second subpixel 32G and the seventh subpixel 32Y are disposed on the left side of the fourth subpixel 32W, and the fourth subpixel 32W is disposed. The third sub-pixel 32B and the sixth sub-pixel 32M are arranged on the right side, and the fifth sub-pixel 32C is arranged below the fourth sub-pixel 32W. That is, in this pixel 31, the peripheral subpixels 32 are arranged in a hexagonal lattice pattern with the fourth subpixel 32W as the center. In the example illustrated in FIG. 13, the example in which the number of the peripheral subpixels 32 is six has been described, but the number of the peripheral subpixels 32 may be three, for example.

図14A〜図14Cは、本実施の形態に係る画像表示部30の副画素32の配列を示す図である。図14A〜図14Cに示すように、本実施の形態においては、画像表示部30は、各画素31に属する第4副画素32Wが所定の解像度に応じて2次元マトリクス状に配置される。図14A〜図14Cに示す例では、第1画素31Aに属する第4副画素32W、第2画素31Bに属する第4副画素32W、第3画素31Cに属する第4副画素32W、第4画素31Dに属する第4副画素32W、第5画素31Eに属する第4副画素32W、第6画素31Fに属する第4副画素32W、第7画素31Gに属する第4副画素32W、及び第8画素31Hに属する第4副画素32Wが画像表示部30の行方向(X軸方向)及び列方向(Y軸方向)に沿って2次元マトリクス状に配列される。行方向の両端の行には、第4副画素32W以外の第1副画素32R、第2副画素32G、第3副画素32B、第5副画素32C、第6副画素32M及び第7副画素32Yから選ばれた色画素がそれぞれ配置される。また、列方向の両端の列には、第4副画素32W以外の第1副画素32R、第2副画素32G、第3副画素32B、第5副画素32C、第6副画素32M及び第7副画素32Yから選ばれた色画素がそれぞれ配置される。すなわち、この画像表示部30では、行方向及び列方向の両端にはそれぞれ周辺副画素32が配置される。   14A to 14C are diagrams showing the arrangement of the sub-pixels 32 of the image display unit 30 according to the present embodiment. As shown in FIGS. 14A to 14C, in the present embodiment, in the image display unit 30, the fourth sub-pixels 32W belonging to each pixel 31 are arranged in a two-dimensional matrix according to a predetermined resolution. In the example shown in FIGS. 14A to 14C, the fourth subpixel 32W belonging to the first pixel 31A, the fourth subpixel 32W belonging to the second pixel 31B, the fourth subpixel 32W belonging to the third pixel 31C, and the fourth pixel 31D. The fourth subpixel 32W belonging to the fourth pixel 32W, the fourth subpixel 32W belonging to the fifth pixel 31E, the fourth subpixel 32W belonging to the sixth pixel 31F, the fourth subpixel 32W belonging to the seventh pixel 31G, and the eighth pixel 31H. The fourth sub-pixels 32W to which they belong are arranged in a two-dimensional matrix along the row direction (X-axis direction) and the column direction (Y-axis direction) of the image display unit 30. In both rows in the row direction, the first subpixel 32R, the second subpixel 32G, the third subpixel 32B, the fifth subpixel 32C, the sixth subpixel 32M, and the seventh subpixel other than the fourth subpixel 32W are provided. Each color pixel selected from 32Y is arranged. Further, in both columns in the column direction, the first subpixel 32R, the second subpixel 32G, the third subpixel 32B, the fifth subpixel 32C, the sixth subpixel 32M, and the seventh subpixel other than the fourth subpixel 32W are provided. Color pixels selected from the sub-pixel 32Y are arranged. That is, in the image display unit 30, the peripheral subpixels 32 are arranged at both ends in the row direction and the column direction, respectively.

また、画像表示部30は、第4副画素32Wの周囲には、第1副画素32R、第2副画素32G、第3副画素32B、第5副画素32C、第6副画素32M、及び第7副画素32Yの少なくとも一つの副画素32(周辺副画素)が隣接画素31との間で周辺画素31を共有して配置される。なお、図14A〜図14Cに示す例では、TFT基板を六法格子状に形成して発光層を四方格子状に形成してもよく、TFT基板を正方格子状に設けて発光層を略六角形にしてもよい。また、発光層は円形状でもよい。   The image display unit 30 has a first subpixel 32R, a second subpixel 32G, a third subpixel 32B, a fifth subpixel 32C, a sixth subpixel 32M, and a fourth subpixel 32W around the fourth subpixel 32W. At least one subpixel 32 (peripheral subpixel) of the seven subpixels 32 </ b> Y is arranged to share the peripheral pixel 31 with the adjacent pixel 31. In the example shown in FIGS. 14A to 14C, the TFT substrate may be formed in a hexagonal lattice shape and the light emitting layer may be formed in a tetragonal lattice shape. It may be. The light emitting layer may be circular.

以下、画像表示部30の画素31の配置について詳細に説明する。図14Aに示す画像表示部30は、原色成分の副画素32と補色成分の副画素32とを対角配置した例である。第1画素31A、第2画素31B、第3画素31C、第4画素31D、第5画素31E及び第6画素31Fは、それぞれ第1副画素32Rと第5副画素32Cとが第4副画素を挟んで対向配置され、第2副画素32Gと第6副画素32Mとが第4副画素を挟んで対向配置され、第3副画素32Bと第7副画素32Yとが第4副画素を挟んで対向配置される。このように配置することにより、輝度重心が変化しにくくなるので、画質を向上させることができる。   Hereinafter, the arrangement of the pixels 31 of the image display unit 30 will be described in detail. The image display unit 30 illustrated in FIG. 14A is an example in which subpixels 32 of primary color components and subpixels 32 of complementary color components are diagonally arranged. The first pixel 31A, the second pixel 31B, the third pixel 31C, the fourth pixel 31D, the fifth pixel 31E, and the sixth pixel 31F are the first subpixel 32R and the fifth subpixel 32C, respectively. The second sub-pixel 32G and the sixth sub-pixel 32M are opposed to each other with the fourth sub-pixel sandwiched therebetween, and the third sub-pixel 32B and the seventh sub-pixel 32Y sandwich the fourth sub-pixel. Opposed. By arranging in this way, the luminance center of gravity is less likely to change, so that the image quality can be improved.

第1画素31Aは、当該第1画素31Aの右側に隣接する第2画素31Bとの間で第3副画素32B及び第6副画素32Mを共有している。第1画素31Aに属する第4副画素32Wの次列に配列された第3副画素32B及び第6副画素32Mは、第2画素32Bにも属している。また、第1画素31Aは、当該第1画素31Aの下側に隣接する第4画素31Dとの間で第5副画素32Cを共有している。第1画素31Aに属する第4副画素32Wの次行に配列された第5副画素32Cは、第4画素31Dにも属している。同様に、第2画素31Bは、当該第2画素31Bの右側に隣接する第3画素31Cとの間で第2副画素32G及び第7副画素32Yを共有している。また、第2画素31Bは、当該第2画素31Bの下側に隣接する第5画素31Eとの間で第5副画素32Cを共有している。第3画素31Cは、当該第3画素31Cの下側に隣接する第6画素31Fとの間で第5副画素32Cを共有している。第4画素31Dは、当該第4画素31Dの右側に隣接する第5画素31Eとの間で第3副画素32B及び第6副画素32Mを共有している。第5画素31Eは、当該第5画素31Eの右側に隣接する第6画素31Fとの間で第2副画素32G及び第7副画素32Yを共有している。なお、上記実施の形態においては、隣接画素31間で3つの副画素32を共有する例について説明したが、隣接画素31間で共有する副画素32の数は少なくとも一つあればよい。   The first pixel 31A shares the third subpixel 32B and the sixth subpixel 32M with the second pixel 31B adjacent to the right side of the first pixel 31A. The third subpixel 32B and the sixth subpixel 32M arranged in the next column of the fourth subpixel 32W belonging to the first pixel 31A also belong to the second pixel 32B. The first pixel 31A shares the fifth subpixel 32C with the fourth pixel 31D adjacent to the lower side of the first pixel 31A. The fifth subpixel 32C arranged in the next row of the fourth subpixel 32W belonging to the first pixel 31A also belongs to the fourth pixel 31D. Similarly, the second pixel 31B shares the second subpixel 32G and the seventh subpixel 32Y with the third pixel 31C adjacent to the right side of the second pixel 31B. The second pixel 31B shares the fifth subpixel 32C with the fifth pixel 31E adjacent to the lower side of the second pixel 31B. The third pixel 31C shares the fifth sub-pixel 32C with the sixth pixel 31F adjacent to the lower side of the third pixel 31C. The fourth pixel 31D shares the third subpixel 32B and the sixth subpixel 32M with the fifth pixel 31E adjacent to the right side of the fourth pixel 31D. The fifth pixel 31E shares the second subpixel 32G and the seventh subpixel 32Y with the sixth pixel 31F adjacent to the right side of the fifth pixel 31E. In the above embodiment, an example in which three subpixels 32 are shared between adjacent pixels 31 has been described. However, at least one subpixel 32 may be shared between adjacent pixels 31.

図14Bに示す画像表示部30は、副画素32を千鳥格子状に配置した例である。第1画素31A、第2画素31B、第3画素31C、第4画素31D、第5画素31E及び第6画素31Fは、第1副画素32R、第2副画素32G、第3副画素32B、第5副画素32C、第6副画素32M及び第7副画素32Yが略均等に分散するように配置される。このように配置することにより、各色の分散性が向上するので、画像のラスターが向上する。   The image display unit 30 illustrated in FIG. 14B is an example in which the sub-pixels 32 are arranged in a staggered pattern. The first pixel 31A, the second pixel 31B, the third pixel 31C, the fourth pixel 31D, the fifth pixel 31E, and the sixth pixel 31F include the first subpixel 32R, the second subpixel 32G, the third subpixel 32B, The fifth sub-pixel 32C, the sixth sub-pixel 32M, and the seventh sub-pixel 32Y are arranged so as to be substantially evenly distributed. By arranging in this way, the dispersibility of each color is improved, so that the raster of the image is improved.

第1画素31Aは、当該第1画素31Aの右側に隣接する第2画素31Bとの間で第3副画素32B及び第6副画素32Mを共有している。第1画素31Aに属する第4副画素32Wの次列に配列された第3副画素32B及び第6副画素32Mは、第2画素32Bにも属している。また、第1画素31Aは、当該第1画素31Aの下側に隣接する第4画素31Dとの間で第5副画素32Cを共有している。第1画素31Aに属する第4副画素32Wの次行に配列された第5副画素32Cは、第4画素31Dにも属している。同様に、第2画素31Bは、当該第2画素31Bの右側に隣接する第3画素31Cとの間で第2副画素32G及び第7副画素32Yを共有している。また、第2画素31Bは、当該第2画素31Bの下側に隣接する第5画素31Eとの間で第1副画素32Rを共有している。第3画素31Cは、当該第3画素31Cの下側に隣接する第6画素31Fとの間で第5副画素32Cを共有している。第4画素31Dは、当該第4画素31Dの右側に隣接する第5画素31Eとの間で第2副画素32G及び第7副画素32Yを共有している。第5画素31Eは、当該第5画素31Eの右側に隣接する第6画素31Fとの間で第3副画素32B及び第6副画素32Mを共有している。なお、上記実施の形態においては、隣接画素31間で3つの副画素32を共有する例について説明したが、隣接画素31間で共有する副画素32の数は少なくとも一つあればよい。   The first pixel 31A shares the third subpixel 32B and the sixth subpixel 32M with the second pixel 31B adjacent to the right side of the first pixel 31A. The third subpixel 32B and the sixth subpixel 32M arranged in the next column of the fourth subpixel 32W belonging to the first pixel 31A also belong to the second pixel 32B. The first pixel 31A shares the fifth subpixel 32C with the fourth pixel 31D adjacent to the lower side of the first pixel 31A. The fifth subpixel 32C arranged in the next row of the fourth subpixel 32W belonging to the first pixel 31A also belongs to the fourth pixel 31D. Similarly, the second pixel 31B shares the second subpixel 32G and the seventh subpixel 32Y with the third pixel 31C adjacent to the right side of the second pixel 31B. The second pixel 31B shares the first subpixel 32R with the fifth pixel 31E adjacent to the lower side of the second pixel 31B. The third pixel 31C shares the fifth sub-pixel 32C with the sixth pixel 31F adjacent to the lower side of the third pixel 31C. The fourth pixel 31D shares the second subpixel 32G and the seventh subpixel 32Y with the fifth pixel 31E adjacent to the right side of the fourth pixel 31D. The fifth pixel 31E shares the third subpixel 32B and the sixth subpixel 32M with the sixth pixel 31F adjacent to the right side of the fifth pixel 31E. In the above embodiment, an example in which three subpixels 32 are shared between adjacent pixels 31 has been described. However, at least one subpixel 32 may be shared between adjacent pixels 31.

図14Cに示す画像表示部30は、原色成分の副画素32と補色成分の副画素32とを対角配置した例である。第1画素31A、第2画素31B、第3画素31C、第4画素31D、第5画素31E及び第6画素31Fは、第1副画素32Rと第5副画素32Cとが隣接して配置され、第2副画素32Gと第7副画素32Yとが第4副画素23Wを挟んで対向配置され、第3副画素32Bと第6副画素32Mとが隣接して配置される。このように配置することにより、輝度重心が変化しにくくなるので、画質を向上させることができる。   An image display unit 30 illustrated in FIG. 14C is an example in which a sub-pixel 32 of a primary color component and a sub-pixel 32 of a complementary color component are diagonally arranged. The first pixel 31A, the second pixel 31B, the third pixel 31C, the fourth pixel 31D, the fifth pixel 31E, and the sixth pixel 31F are arranged such that the first subpixel 32R and the fifth subpixel 32C are adjacent to each other. The second subpixel 32G and the seventh subpixel 32Y are arranged to face each other across the fourth subpixel 23W, and the third subpixel 32B and the sixth subpixel 32M are arranged adjacent to each other. By arranging in this way, the luminance center of gravity is less likely to change, so that the image quality can be improved.

第1画素31Aは、当該第1画素31Aの右側に隣接する第2画素31Bとの間で第1副画素32R及び第5副画素32Cを共有している。第1画素31Aに属する第4副画素32Wの次列に配列された第1副画素32R及び第5副画素32Cは、第2画素32Bにも属している。また、第1画素31Aは、当該第1画素31Aの下側に隣接する第4画素31Dとの間で第2副画素32Gを共有している。第1画素31Aに属する第4副画素32Wの次行に配列された第2副画素32Gは、第4画素31Dにも属している。同様に、第2画素31Bは、当該第2画素31Bの右側に隣接する第3画素31Cとの間で第3副画素32B及び第6副画素32Mを共有している。また、第2画素31Bは、当該第2画素31Bの下側に隣接する第5画素31Eとの間で第2副画素32Gを共有している。第3画素31Cは、当該第3画素31Cの下側に隣接する第6画素31Fとの間で第2副画素32Gを共有している。第4画素31Dは、当該第4画素31Dの右側に隣接する第5画素31Eとの間で第1副画素32R及び第5副画素32Cを共有している。第5画素31Eは、当該第5画素31Eの右側に隣接する第6画素31Fとの間で第3副画素32B及び第6副画素32Mを共有している。なお、上記実施の形態においては、隣接画素31間で3つの副画素32を共有する例について説明したが、隣接画素31間で共有する副画素32の数は少なくとも一つあればよい。   The first pixel 31A shares the first subpixel 32R and the fifth subpixel 32C with the second pixel 31B adjacent to the right side of the first pixel 31A. The first subpixel 32R and the fifth subpixel 32C arranged in the next column of the fourth subpixel 32W belonging to the first pixel 31A also belong to the second pixel 32B. Further, the first pixel 31A shares the second sub-pixel 32G with the fourth pixel 31D adjacent to the lower side of the first pixel 31A. The second subpixel 32G arranged in the next row of the fourth subpixel 32W belonging to the first pixel 31A also belongs to the fourth pixel 31D. Similarly, the second pixel 31B shares the third subpixel 32B and the sixth subpixel 32M with the third pixel 31C adjacent to the right side of the second pixel 31B. The second pixel 31B shares the second subpixel 32G with the fifth pixel 31E adjacent to the lower side of the second pixel 31B. The third pixel 31C shares the second subpixel 32G with the sixth pixel 31F adjacent to the lower side of the third pixel 31C. The fourth pixel 31D shares the first subpixel 32R and the fifth subpixel 32C with the fifth pixel 31E adjacent to the right side of the fourth pixel 31D. The fifth pixel 31E shares the third subpixel 32B and the sixth subpixel 32M with the sixth pixel 31F adjacent to the right side of the fifth pixel 31E. In the above embodiment, an example in which three subpixels 32 are shared between adjacent pixels 31 has been described. However, at least one subpixel 32 may be shared between adjacent pixels 31.

以上説明したように、本実施の形態においても、白成分の第4副画素32Wを所望の解像度に応じて2次元マトリクス状に配置するので、第4副画素32W以外の他の副画素32を所望の解像度の半分で配置した場合であっても、入力画像信号に応じた色を再現することができ、画質劣化を低減することができる。また、赤(R)成分、緑(G)成分及び青(B)成分の一部を白(W)成分、シアン(C)成分及び黄(Y)成分に順次置き換えて出力するので、彩度が小さくなるに従って輝度減衰率が小さくなった場合でも、白成分へ置き換えできる割合が高くなるので、好適に消費電力の低減を図ることができる。   As described above, also in the present embodiment, the fourth sub-pixel 32W of the white component is arranged in a two-dimensional matrix according to the desired resolution, so that other sub-pixels 32 other than the fourth sub-pixel 32W are arranged. Even when the image is arranged at half the desired resolution, the color corresponding to the input image signal can be reproduced, and the image quality deterioration can be reduced. In addition, part of the red (R) component, green (G) component, and blue (B) component is sequentially replaced with a white (W) component, a cyan (C) component, and a yellow (Y) component, and output. Even when the luminance attenuation rate becomes smaller as the value becomes smaller, the ratio that can be replaced with the white component becomes higher, so that the power consumption can be suitably reduced.

(適用例)
本開示の適用例として、上述した表示装置10を電子機器に適用した例を説明する。
(Application example)
As an application example of the present disclosure, an example in which the above-described display device 10 is applied to an electronic device will be described.

図15乃至図25は、本実施の形態に係る表示装置を備えた電子機器の一例を示す図である。表示装置10は、テレビジョン装置、ディジタルカメラ、ノート型パーソナルコンピュータ、携帯電話機等の携帯端末装置又はビデオカメラ等のあらゆる分野の電子機器に適用することが可能である。言い換えると、表示装置10は、外部から入力された映像信号又は内部で生成した映像信号を、画像又は映像として表示するあらゆる分野の電子機器に適用することが可能である。   15 to 25 are diagrams each illustrating an example of an electronic device including the display device according to this embodiment. The display device 10 can be applied to electronic devices in various fields such as a television device, a digital camera, a notebook personal computer, a mobile terminal device such as a mobile phone, or a video camera. In other words, the display device 10 can be applied to electronic devices in all fields that display a video signal input from the outside or a video signal generated inside as an image or video.

(適用例1)
図15に示す電子機器は、表示装置10が適用されるテレビジョン装置である。当該テレビジョン装置は、例えば、フロントパネル511及びフィルターガラス512を含む映像表示画面部510を有しており、当該映像表示画面部510に、表示装置10が適用される。すなわち、当該テレビジョン装置の画面は、画像を表示する機能の他に、タッチ動作を検出する機能を有していてもよい。
(Application example 1)
The electronic device illustrated in FIG. 15 is a television device to which the display device 10 is applied. The television device includes a video display screen unit 510 including, for example, a front panel 511 and a filter glass 512, and the display device 10 is applied to the video display screen unit 510. In other words, the screen of the television device may have a function of detecting a touch operation in addition to a function of displaying an image.

(適用例2)
図16及び図17に示す電子機器は、表示装置10が適用されるディジタルカメラである。当該ディジタルカメラは、例えば、フラッシュ用の発光部521、表示部522、メニュースイッチ523及びシャッターボタン524を有しており、表示部522には、表示装置10が適用されている。したがって、当該ディジタルカメラの表示部522は、画像を表示する機能の他に、タッチ動作を検出する機能を有していてもよい。
(Application example 2)
The electronic apparatus shown in FIGS. 16 and 17 is a digital camera to which the display device 10 is applied. The digital camera includes, for example, a flash light emitting unit 521, a display unit 522, a menu switch 523, and a shutter button 524, and the display device 10 is applied to the display unit 522. Therefore, the display unit 522 of the digital camera may have a function of detecting a touch operation in addition to a function of displaying an image.

(適用例3)
図18に示す電子機器は、表示装置10が適用されるビデオカメラの外観を表すものである。当該ビデオカメラは、例えば、本体部531、当該本体部531の前方側面に設けられた被写体撮影用のレンズ532、撮影時のスタート/ストップスイッチ533及び表示部534を有している。そして、表示部534には、表示装置10が適用されている。したがって、このビデオカメラの表示部534は、画像を表示する機能の他に、タッチ動作を検出する機能を有していてもよい。
(Application example 3)
The electronic device shown in FIG. 18 represents the appearance of a video camera to which the display device 10 is applied. The video camera includes, for example, a main body 531, a subject photographing lens 532 provided on the front side surface of the main body 531, a start / stop switch 533 during photographing, and a display 534. The display device 10 is applied to the display unit 534. Therefore, the display unit 534 of the video camera may have a function of detecting a touch operation in addition to a function of displaying an image.

(適用例4)
図19に示す電子機器は、表示装置10が適用されるノート型パーソナルコンピュータである。このノート型パーソナルコンピュータは、例えば、本体541、文字等の入力操作のためのキーボード542及び画像を表示する表示部543を有している。表示部543は、表示装置10が適用されている。このため、当該ノート型パーソナルコンピュータの表示部543は、画像を表示する機能の他に、タッチ動作を検出する機能を有していてもよい。
(Application example 4)
An electronic apparatus illustrated in FIG. 19 is a notebook personal computer to which the display device 10 is applied. This notebook personal computer has, for example, a main body 541, a keyboard 542 for inputting characters and the like, and a display unit 543 for displaying an image. The display unit 10 is applied to the display unit 543. For this reason, the display unit 543 of the notebook personal computer may have a function of detecting a touch operation in addition to a function of displaying an image.

(適用例5)
図20乃至図22に示す電子機器は、表示装置10が適用される携帯電話機である。当該携帯電話機は、例えば、上側筐体551と下側筐体552とを連結部(ヒンジ部)553で連結したものであり、ディスプレイ554、サブディスプレイ555、ピクチャーライト556及びカメラ557を有している。当該ディスプレイ554は、表示装置10が取り付けられている。このため、当該携帯電話機のディスプレイ554は、画像を表示する機能の他に、タッチ動作を検出する機能を有していてもよい。
(Application example 5)
20 to 22 is a mobile phone to which the display device 10 is applied. For example, the mobile phone is obtained by connecting an upper housing 551 and a lower housing 552 with a connecting portion (hinge portion) 553, and includes a display 554, a sub display 555, a picture light 556, and a camera 557. Yes. The display device 10 is attached to the display 554. Therefore, the display 554 of the mobile phone may have a function of detecting a touch operation in addition to a function of displaying an image.

(適用例6)
図23に示す電子機器は、携帯型コンピュータ、多機能な携帯電話、音声通話可能な携帯コンピュータ又は通信可能な携帯コンピュータとして動作し、いわゆるスマートフォン、タブレット端末と呼ばれることもある、情報携帯端末である。当該情報携帯端末は、例えば筐体561の表面に表示部562を有している。当該表示部562は、表示装置10が取り付けられている。当該表示部562は、画像を表示する機能の他に、タッチ動作を検出する機能を有していてもよい。
(Application example 6)
The electronic device illustrated in FIG. 23 is an information portable terminal that operates as a portable computer, a multifunctional portable phone, a portable computer capable of voice communication, or a portable computer capable of communication, and is sometimes referred to as a so-called smartphone or tablet terminal. . The information portable terminal includes a display unit 562 on the surface of a housing 561, for example. The display unit 562 is attached to the display unit 562. The display unit 562 may have a function of detecting a touch operation in addition to a function of displaying an image.

(適用例7)
図24は、本実施の形態に係るメータユニットの概略構成図である。図24に示す電子機器は、車両に搭載されるメータユニットである。メータユニット(電子機器)570は、燃料計、水温計、スピードメータ、タコメータ等、複数の上述した本実施の形態に係る画像表示装置100を表示装置571として備えている。そして、複数の表示装置571は、ともに、一枚の外装パネル572に覆われている。
(Application example 7)
FIG. 24 is a schematic configuration diagram of a meter unit according to the present embodiment. The electronic device shown in FIG. 24 is a meter unit mounted on a vehicle. The meter unit (electronic device) 570 includes a plurality of image display devices 100 according to the present embodiment described above as a display device 571 such as a fuel meter, a water temperature meter, a speed meter, and a tachometer. The plurality of display devices 571 are all covered by a single exterior panel 572.

表示装置571それぞれは、表示手段としてのパネル573及びアナログ表示手段としてのムーブメント機構を互いに組み合わせた構成となっている。当該ムーブメント機構は、駆動手段としてのモータと、モータにより回転される指針574とを有している。そして、表示装置571では、パネル573の表示面に目盛表示、警告表示等を表示することができるとともに、ムーブメント機構の指針574がパネル573の表示面側において回転することが可能となっている。   Each of the display devices 571 has a configuration in which a panel 573 as display means and a movement mechanism as analog display means are combined with each other. The movement mechanism has a motor as driving means and a pointer 574 rotated by the motor. In the display device 571, scale display, warning display, and the like can be displayed on the display surface of the panel 573, and the pointer 574 of the movement mechanism can be rotated on the display surface side of the panel 573.

なお、図24では、一枚の外装パネル572に複数の表示装置571を設けた構成としたが、これに限定されない。外装パネル572によって囲まれた領域に1つの表示装置571を設け、当該表示装置に燃料計、水温計、スピードメータ、タコメータ等を表示させてもよい。   In FIG. 24, a plurality of display devices 571 are provided on one exterior panel 572; however, the present invention is not limited to this. One display device 571 may be provided in a region surrounded by the exterior panel 572, and a fuel gauge, a water temperature gauge, a speedometer, a tachometer, or the like may be displayed on the display device.

本開示は、次のような構成を採用することができる。   The present disclosure can employ the following configurations.

(1)2次元マトリクス状に配置された第4色としての白色成分を表示する第4副画素と、前記第4副画素の周囲に配置された周辺副画素とを備えた画素が配列され、前記画素が当該画素に隣接する隣接画素との間で少なくとも1つの前記周辺副画素を共有してなる画像表示部と、特定画素に対する第1入力映像信号及び当該特定画素に隣接する隣接画素に対する第2入力映像信号に基づいて前記特定画素に属する前記周辺副画素への出力信号を生成し、生成した前記出力信号を前記画像表示部に出力する信号処理部と、
を具備することを特徴とする、表示装置。
(1) A pixel including a fourth subpixel that displays a white component as a fourth color arranged in a two-dimensional matrix and a peripheral subpixel arranged around the fourth subpixel is arranged, An image display unit in which the pixel shares at least one of the peripheral subpixels with an adjacent pixel adjacent to the pixel; a first input video signal for a specific pixel; and a first for an adjacent pixel adjacent to the specific pixel. A signal processing unit that generates an output signal to the peripheral subpixel belonging to the specific pixel based on a two-input video signal, and outputs the generated output signal to the image display unit;
A display device comprising:

(2)前記信号処理部は、前記特定画素に対する入力映像信号の第1色情報から前記特定画素に属する前記第4副画素の色情報を差し引いた第2色情報に基づいて前記特定画素に属する前記周辺画素の第3色情報を生成し、前記隣接画素に対する入力映像信号の第1色情報から前記隣接画素に属する前記第4副画素の色情報を差し引いた第2色情報に基づいて生成した前記隣接画素に属する前記周辺画素の第3色情報に基づいて、前記特定画素に属する前記周辺画素の前記第3色情報を補正して前記周辺副画素の出力信号を生成する、(1)に記載の表示装置。   (2) The signal processing unit belongs to the specific pixel based on second color information obtained by subtracting color information of the fourth subpixel belonging to the specific pixel from first color information of an input video signal for the specific pixel. The third color information of the peripheral pixel is generated, and generated based on the second color information obtained by subtracting the color information of the fourth subpixel belonging to the adjacent pixel from the first color information of the input video signal for the adjacent pixel. (1) generating an output signal of the peripheral sub-pixel by correcting the third color information of the peripheral pixel belonging to the specific pixel based on the third color information of the peripheral pixel belonging to the adjacent pixel; The display device described.

(3)前記信号処理部は、前記第2色情報から前記周辺副画素の原色成分に対する補色成分の色情報を差し引いて前記周辺副画素の原色成分の色情報を含む前記第3色情報を生成する、(1)又は(2)に記載の表示装置。   (3) The signal processing unit generates the third color information including the color information of the primary color component of the peripheral subpixel by subtracting the color information of the complementary color component for the primary color component of the peripheral subpixel from the second color information. The display device according to (1) or (2).

(4)前記信号処理部は、前記第2色情報から前記周辺副画素の原色成分の出力信号を差し引いて前記周辺副画素の原色成分に対する補色成分の色情報を含む前記第3色情報を生成する、(1)又は(2)に記載の表示装置。   (4) The signal processing unit generates the third color information including color information of a complementary color component for the primary color component of the peripheral subpixel by subtracting an output signal of the primary color component of the peripheral subpixel from the second color information. The display device according to (1) or (2).

(5)前記信号処理部は、前記特定画素の前記第3色情報と前記隣接画素の前記第3色情報との比率を変換して前記特定画素の前記3色情報を補正する、(2)に記載の表示装置。   (5) The signal processing unit converts the ratio of the third color information of the specific pixel and the third color information of the adjacent pixel to correct the three color information of the specific pixel. The display device described in 1.

(6)前記周辺副画素は、前記第4副画素の周囲に配置された第1原色を表示する第1副画素、第2原色を表示する第2副画素、第3原色を表示する第3副画素、前記第1原色に対する補色である第1補色を表示する第5副画素、前記第2原色に対する補色である第2補色を表示する第6副画素、及び前記第3原色に対する補色である第3補色を表示する第7副画素を有する、(1)に記載の表示装置。   (6) The peripheral subpixel includes a first subpixel that displays the first primary color disposed around the fourth subpixel, a second subpixel that displays the second primary color, and a third subpixel that displays the third primary color. A subpixel, a fifth subpixel that displays a first complementary color that is a complementary color to the first primary color, a sixth subpixel that displays a second complementary color that is a complementary color to the second primary color, and a complementary color to the third primary color. The display device according to (1), further including a seventh sub-pixel that displays a third complementary color.

(7)前記周辺副画素は、一対の前記第5副画素及び一対の前記第7副画素を備え、一対の前記第5副画素及び一対の前記第7副画素は、前記第4副画素を中心として4隅に配置された、(6)に記載の表示装置。   (7) The peripheral subpixel includes a pair of the fifth subpixel and a pair of the seventh subpixel, and the pair of the fifth subpixel and the pair of the seventh subpixel includes the fourth subpixel. The display device according to (6), which is arranged at four corners as a center.

(8)2次元マトリクス状に配置された第4色としての白成分を表示する第4副画素と、前記第4副画素を中心として3行3列の四方格子状に配置された8つの周辺副画素とを備えた画素が配列され、前記画素が当該画素に隣接する隣接画素との間で少なくとも1つの前記周辺副画素を共有してなる画像表示部を具備する、表示装置。   (8) A fourth sub-pixel displaying a white component as the fourth color arranged in a two-dimensional matrix, and eight peripherals arranged in a three-row, three-column tetragonal lattice around the fourth sub-pixel A display device comprising: an image display unit in which pixels each including a subpixel are arranged, and the pixel shares at least one peripheral subpixel with an adjacent pixel adjacent to the pixel.

(9)前記画素は、当該画素に属する前記第4副画素の右側に配置された3つの前記周辺副画素を右隣に配置された隣接画素との間で共有してなり、前記第4副画素の左側に配置された3つの前記周辺副画素を左隣に配置された隣接画素との間で共有してなり、前記第4副画素の上側に配置された3つの前記周辺副画素を上隣に配置された隣接画素との間で共有してなり、前記第4副画素の下側に配置された3つの前記周辺副画素を下隣に配置された隣接画素との間で共有してなる、(8)に記載の表示装置。   (9) The pixel is formed by sharing the three peripheral subpixels arranged on the right side of the fourth subpixel belonging to the pixel with an adjacent pixel arranged on the right side, and the fourth subpixel. The three peripheral subpixels arranged on the left side of the pixel are shared with the adjacent pixel arranged on the left side, and the three peripheral subpixels arranged above the fourth subpixel are It is shared between adjacent pixels arranged next to each other, and the three peripheral subpixels arranged below the fourth subpixel are shared with adjacent pixels arranged below. The display device according to (8).

(10)前記周辺副画素は、前記第4副画素の周囲に配置された第1原色を表示する第1副画素、第2原色を表示する第2副画素、第3原色を表示する第3副画素、前記第1原色に対する補色である第1補色を表示する第5副画素、前記第2原色に対する補色である第2補色を表示する第6副画素、及び前記第3原色に対する補色である第3補色を表示する第7副画素を有する、(8)又は(9)に記載の表示装置。   (10) The peripheral subpixel includes a first subpixel that displays the first primary color disposed around the fourth subpixel, a second subpixel that displays the second primary color, and a third subpixel that displays the third primary color. A subpixel, a fifth subpixel that displays a first complementary color that is a complementary color to the first primary color, a sixth subpixel that displays a second complementary color that is a complementary color to the second primary color, and a complementary color to the third primary color. The display device according to (8) or (9), including a seventh subpixel that displays a third complementary color.

(11)前記周辺副画素は、一対の前記第5副画素及び一対の前記第7副画素を備え、一対の前記第5副画素及び一対の前記第7副画素は、前記第4副画素を中心として四隅に配置された、(10)に記載の表示装置。   (11) The peripheral subpixel includes a pair of the fifth subpixel and a pair of the seventh subpixel, and the pair of the fifth subpixel and the pair of the seventh subpixel includes the fourth subpixel. The display device according to (10), which is disposed at four corners as a center.

(12)2次元マトリクス状に配置された第4色としての白成分を表示する第4副画素と、前記第4副画素を中心として当該第4副画素との間の距離が略等しくなる位置に配置された少なくとも3つの周辺副画素とを備えた画素が配列され、前記画素が当該画素に隣接する隣接画素との間で少なくとも1つの前記周辺副画素を共有してなる画像表示部を備えた、表示装置。   (12) A position at which the distances between the fourth sub-pixel displaying the white component as the fourth color arranged in a two-dimensional matrix and the fourth sub-pixel centered on the fourth sub-pixel are substantially equal. An image display unit in which at least three peripheral subpixels are arranged, and the pixels share at least one peripheral subpixel between adjacent pixels adjacent to the pixel. Display device.

(13)前記第4副画素及び前記周辺副画素が六方格子状に配置されてなり、前記周辺副画素が7つの周辺副画素を有する、(12)に記載の表示装置。   (13) The display device according to (12), wherein the fourth subpixel and the peripheral subpixel are arranged in a hexagonal lattice pattern, and the peripheral subpixel includes seven peripheral subpixels.

(14)前記画素は、当該画素に属する前記第4副画素の右側に配置された少なくとも1つの前記周辺副画素を右隣に配置された隣接画素との間で共有してなり、前記第4副画素の左側に配置された少なくとも1つの前記周辺副画素を左隣に配置された隣接画素との間で共有してなり、前記第4副画素の上側に配置された少なくとも1つの前記周辺副画素を上隣に配置された隣接画素との間で共有してなり、前記第4副画素の下側に配置された少なくとも1つの前記周辺副画素を下隣に配置された隣接画素との間で共有してなる、(13)に記載の表示装置。   (14) The pixel is formed by sharing at least one of the peripheral subpixels arranged on the right side of the fourth subpixel belonging to the pixel with an adjacent pixel arranged on the right side. At least one of the peripheral subpixels arranged on the left side of the subpixel is shared with an adjacent pixel arranged on the left side, and at least one of the peripheral subpixels arranged on the upper side of the fourth subpixel. A pixel is shared with an adjacent pixel arranged on the upper side, and at least one of the peripheral subpixels arranged on the lower side of the fourth subpixel is arranged with an adjacent pixel arranged on the lower side. (13) The display device according to (13).

(15)前記周辺副画素は、前記第4副画素の周囲に配置された第1原色を表示する第1副画素、第2原色を表示する第2副画素、第3原色を表示する第3副画素、前記第1原色に対する補色である第1補色を表示する第5副画素、前記第2原色に対する補色である第2補色を表示する第6副画素、及び前記第3原色に対する補色である第3補色を表示する第7副画素を有する、(12)に記載の表示装置。   (15) The peripheral subpixel includes a first subpixel that displays the first primary color disposed around the fourth subpixel, a second subpixel that displays the second primary color, and a third subpixel that displays the third primary color. A subpixel, a fifth subpixel that displays a first complementary color that is a complementary color to the first primary color, a sixth subpixel that displays a second complementary color that is a complementary color to the second primary color, and a complementary color to the third primary color. The display device according to (12), including a seventh sub-pixel that displays a third complementary color.

(16)前記信号処理部は、前記特定画素に対する入力映像信号の第1色情報から前記特定画素に属する前記第4副画素の色情報を差し引いた第2色情報に基づいて前記特定画素に属する前記周辺画素の第3色情報を生成し、前記隣接画素に対する入力映像信号の第1色情報から前記隣接画素に属する前記第4副画素の色情報を差し引いた第2色情報に基づいて生成した前記隣接画素に属する前記周辺画素の第3色情報に基づいて、前記特定画素に属する前記周辺画素の前記第3色情報を補正して前記周辺副画素の出力信号を生成する、(8)又は(12)に記載の表示装置。   (16) The signal processing unit belongs to the specific pixel based on second color information obtained by subtracting color information of the fourth subpixel belonging to the specific pixel from first color information of an input video signal for the specific pixel. The third color information of the peripheral pixel is generated, and generated based on the second color information obtained by subtracting the color information of the fourth subpixel belonging to the adjacent pixel from the first color information of the input video signal for the adjacent pixel. (8) or generating an output signal of the peripheral sub-pixel by correcting the third color information of the peripheral pixel belonging to the specific pixel based on the third color information of the peripheral pixel belonging to the adjacent pixel. The display device according to (12).

(17)前記信号処理部は、前記第2色情報から前記周辺副画素の原色成分に対する補色成分の色情報を差し引いて前記周辺副画素の原色成分の色情報を含む前記第3色情報を生成する、(8)又は(12)に記載の表示装置。   (17) The signal processing unit generates the third color information including the color information of the primary color component of the peripheral subpixel by subtracting the color information of the complementary color component for the primary color component of the peripheral subpixel from the second color information. The display device according to (8) or (12).

(18)前記信号処理部は、前記第2色情報から前記周辺副画素の原色成分の出力信号を差し引いて前記周辺副画素の原色成分に対する補色成分の色情報を含む前記第3色情報を生成する、(8)又は(12)に記載の表示装置。   (18) The signal processing unit generates the third color information including color information of a complementary color component for the primary color component of the peripheral subpixel by subtracting an output signal of the primary color component of the peripheral subpixel from the second color information. The display device according to (8) or (12).

(19)前記信号処理部は、前記特定画素の前記第3色情報と前記隣接画素の前記第3色情報との比率を変換して前記特定画素の前記3色情報を補正する、(16)に記載の表示装置。   (19) The signal processing unit converts the ratio of the third color information of the specific pixel and the third color information of the adjacent pixel to correct the three color information of the specific pixel. The display device described in 1.

(20)前記画像表示部は、行方向の両端及び列方向の両端に、前記第1副画素、前記第2副画素、前記第3副画素、前記第5副画素、前記第6副画素、及び前記第7副画素からなる群から選択された色画素がそれぞれ配列されてなる、(6)、(10)及び(15)のいずれか一つに記載の表示装置。   (20) The image display unit includes the first subpixel, the second subpixel, the third subpixel, the fifth subpixel, the sixth subpixel, at both ends in the row direction and both ends in the column direction. And the display device according to any one of (6), (10), and (15), wherein color pixels selected from the group consisting of the seventh sub-pixel are arranged.

以上、本開示について説明したが、上述した内容により本開示が限定されるものではない。また、上述した本開示の構成要素には、当業者が容易に想定できるもの、実質的に同一のもの、いわゆる均等の範囲のものが含まれる。さらに、上述した構成要素は適宜組み合わせることが可能である。また、本開示の要旨を逸脱しない範囲で構成要素の種々の省略、置換及び変更を行うことができる。   As mentioned above, although this indication was demonstrated, this indication is not limited by the content mentioned above. In addition, the constituent elements of the present disclosure described above include those that can be easily assumed by those skilled in the art, those that are substantially the same, and those in a so-called equivalent range. Furthermore, the above-described components can be appropriately combined. In addition, various omissions, substitutions, and changes of the components can be made without departing from the scope of the present disclosure.

10 画像表示装置
20 信号処理部
30 画像表示部(画像表示パネル)
31 画素
31A 第1画素
31B 第2画素
31C 第3画素
31D 第4画素
31E 第5画素
31F 第6画素
31G 第7画素
31H 第8画素
32 副画素
32R 第1副画素
32G 第2副画素
32B 第3副画素
32W 第4副画素
32C 第5副画素
32M 第6副画素
32Y 第7副画素
40 画像表示パネル駆動回路
41 信号出力回路
42 走査回路
43 電源回路
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Image display apparatus 20 Signal processing part 30 Image display part (image display panel)
31 pixel 31A 1st pixel 31B 2nd pixel 31C 3rd pixel 31D 4th pixel 31E 5th pixel 31F 6th pixel 31G 7th pixel 31H 8th pixel 32 subpixel 32R 1st subpixel 32G 2nd subpixel 32B 3rd Subpixel 32W Fourth subpixel 32C Fifth subpixel 32M Sixth subpixel 32Y Seventh subpixel 40 Image display panel drive circuit 41 Signal output circuit 42 Scan circuit 43 Power supply circuit

Claims (20)

2次元マトリクス状に配置された第4色としての白色成分を表示する第4副画素と、前記第4副画素の周囲に配置された周辺副画素とを備えた画素が配列され、前記画素が当該画素に隣接する隣接画素との間で少なくとも1つの前記周辺副画素を共有してなる画像表示部と、
特定画素に対する第1入力映像信号及び当該特定画素に隣接する隣接画素に対する第2入力映像信号に基づいて前記特定画素に属する前記周辺副画素への出力信号を生成し、生成した前記出力信号を前記画像表示部に出力する信号処理部と、
を具備することを特徴とする、表示装置。
Pixels including a fourth subpixel displaying a white component as a fourth color arranged in a two-dimensional matrix and peripheral subpixels arranged around the fourth subpixel are arranged, and the pixels An image display unit formed by sharing at least one of the peripheral subpixels with an adjacent pixel adjacent to the pixel;
Based on a first input video signal for a specific pixel and a second input video signal for an adjacent pixel adjacent to the specific pixel, an output signal to the peripheral subpixel belonging to the specific pixel is generated, and the generated output signal is A signal processing unit for outputting to the image display unit;
A display device comprising:
前記信号処理部は、前記特定画素に対する入力映像信号の第1色情報から前記特定画素に属する前記第4副画素の色情報を差し引いた第2色情報に基づいて前記特定画素に属する前記周辺画素の第3色情報を生成し、前記隣接画素に対する入力映像信号の第1色情報から前記隣接画素に属する前記第4副画素の色情報を差し引いた第2色情報に基づいて生成した前記隣接画素に属する前記周辺画素の第3色情報に基づいて、前記特定画素に属する前記周辺画素の前記第3色情報を補正して前記周辺副画素の出力信号を生成する、請求項1に記載の表示装置。   The signal processing unit includes the peripheral pixels belonging to the specific pixel based on second color information obtained by subtracting color information of the fourth subpixel belonging to the specific pixel from first color information of an input video signal for the specific pixel. The adjacent pixel generated based on the second color information generated by subtracting the color information of the fourth subpixel belonging to the adjacent pixel from the first color information of the input video signal for the adjacent pixel 2. The display according to claim 1, wherein the output signal of the peripheral sub-pixel is generated by correcting the third color information of the peripheral pixel belonging to the specific pixel based on the third color information of the peripheral pixel belonging to apparatus. 前記信号処理部は、前記第2色情報から前記周辺副画素の原色成分に対する補色成分の色情報を差し引いて前記周辺副画素の原色成分の色情報を含む前記第3色情報を生成する、請求項1又は請求項2に記載の表示装置。   The signal processing unit generates the third color information including color information of a primary color component of the peripheral subpixel by subtracting color information of a complementary color component for the primary color component of the peripheral subpixel from the second color information. Item 3. A display device according to item 1 or item 2. 前記信号処理部は、前記第2色情報から前記周辺副画素の原色成分の出力信号を差し引いて前記周辺副画素の原色成分に対する補色成分の色情報を含む前記第3色情報を生成する、請求項1又は請求項2に記載の表示装置。   The signal processing unit subtracts an output signal of a primary color component of the peripheral subpixel from the second color information to generate the third color information including color information of a complementary color component for the primary color component of the peripheral subpixel. Item 3. A display device according to item 1 or item 2. 前記信号処理部は、前記特定画素の前記第3色情報と前記隣接画素の前記第3色情報との比率を変換して前記特定画素の前記3色情報を補正する、請求項2に記載の表示装置。   3. The signal processing unit according to claim 2, wherein the signal processing unit corrects the three-color information of the specific pixel by converting a ratio between the third color information of the specific pixel and the third color information of the adjacent pixel. Display device. 前記周辺副画素は、前記第4副画素の周囲に配置された第1原色を表示する第1副画素、第2原色を表示する第2副画素、第3原色を表示する第3副画素、前記第1原色に対する補色である第1補色を表示する第5副画素、前記第2原色に対する補色である第2補色を表示する第6副画素、及び前記第3原色に対する補色である第3補色を表示する第7副画素を有する、請求項1に記載の表示装置。   The peripheral subpixel includes a first subpixel that displays a first primary color disposed around the fourth subpixel, a second subpixel that displays a second primary color, a third subpixel that displays a third primary color, A fifth subpixel that displays a first complementary color that is a complementary color for the first primary color, a sixth subpixel that displays a second complementary color that is a complementary color for the second primary color, and a third complementary color that is a complementary color for the third primary color The display device according to claim 1, further comprising a seventh subpixel that displays 前記周辺副画素は、一対の前記第5副画素及び一対の前記第7副画素を備え、一対の前記第5副画素及び一対の前記第7副画素は、前記第4副画素を中心として4隅に配置された、請求項6に記載の表示装置。   The peripheral sub-pixel includes a pair of the fifth sub-pixel and a pair of the seventh sub-pixels, and the pair of the fifth sub-pixel and the pair of the seventh sub-pixels are centered on the fourth sub-pixel. The display device according to claim 6, which is disposed at a corner. 2次元マトリクス状に配置された第4色としての白成分を表示する第4副画素と、前記第4副画素を中心として3行3列の四方格子状に配置された8つの周辺副画素とを備えた画素が配列され、前記画素が当該画素に隣接する隣接画素との間で少なくとも1つの前記周辺副画素を共有してなる画像表示部を具備する、表示装置。   A fourth sub-pixel displaying a white component as a fourth color arranged in a two-dimensional matrix, and eight peripheral sub-pixels arranged in a three-row, three-column tetragonal lattice around the fourth sub-pixel; A display device comprising: an image display unit in which at least one peripheral subpixel is shared with an adjacent pixel adjacent to the pixel. 前記画素は、当該画素に属する前記第4副画素の右側に配置された3つの前記周辺副画素を右隣に配置された隣接画素との間で共有してなり、
前記第4副画素の左側に配置された3つの前記周辺副画素を左隣に配置された隣接画素との間で共有してなり、
前記第4副画素の上側に配置された3つの前記周辺副画素を上隣に配置された隣接画素との間で共有してなり、
前記第4副画素の下側に配置された3つの前記周辺副画素を下隣に配置された隣接画素との間で共有してなる、請求項8に記載の表示装置。
The pixel is formed by sharing the three peripheral subpixels arranged on the right side of the fourth subpixel belonging to the pixel with an adjacent pixel arranged on the right side,
The three neighboring subpixels arranged on the left side of the fourth subpixel are shared with adjacent pixels arranged on the left side,
The three peripheral subpixels arranged on the upper side of the fourth subpixel are shared with adjacent pixels arranged on the upper side,
The display device according to claim 8, wherein the three peripheral sub-pixels arranged below the fourth sub-pixel are shared with adjacent pixels arranged below.
前記周辺副画素は、前記第4副画素の周囲に配置された第1原色を表示する第1副画素、第2原色を表示する第2副画素、第3原色を表示する第3副画素、前記第1原色に対する補色である第1補色を表示する第5副画素、前記第2原色に対する補色である第2補色を表示する第6副画素、及び前記第3原色に対する補色である第3補色を表示する第7副画素を有する、請求項8又は請求項9に記載の表示装置。   The peripheral subpixel includes a first subpixel that displays a first primary color disposed around the fourth subpixel, a second subpixel that displays a second primary color, a third subpixel that displays a third primary color, A fifth subpixel that displays a first complementary color that is a complementary color for the first primary color, a sixth subpixel that displays a second complementary color that is a complementary color for the second primary color, and a third complementary color that is a complementary color for the third primary color 10. The display device according to claim 8, further comprising a seventh sub-pixel for displaying the image. 前記周辺副画素は、一対の前記第5副画素及び一対の前記第7副画素を備え、一対の前記第5副画素及び一対の前記第7副画素は、前記第4副画素を中心として四隅に配置された、請求項10に記載の表示装置。   The peripheral subpixel includes a pair of the fifth subpixel and a pair of the seventh subpixel, and the pair of the fifth subpixel and the pair of the seventh subpixel have four corners with the fourth subpixel as a center. The display device according to claim 10, wherein the display device is disposed on the screen. 2次元マトリクス状に配置された第4色としての白成分を表示する第4副画素と、前記第4副画素を中心として当該第4副画素との間の距離が略等しくなる位置に配置された少なくとも3つの周辺副画素とを備えた画素が配列され、前記画素が当該画素に隣接する隣接画素との間で少なくとも1つの前記周辺副画素を共有してなる画像表示部を備えた、表示装置。   The fourth sub-pixel displaying the white component as the fourth color arranged in a two-dimensional matrix and the fourth sub-pixel are arranged at positions where the distances between the fourth sub-pixel and the fourth sub-pixel are substantially equal. A display including an image display unit in which pixels each including at least three peripheral subpixels are arranged and the pixels share at least one peripheral subpixel with adjacent pixels adjacent to the pixel. apparatus. 前記第4副画素及び前記周辺副画素が六方格子状に配置されてなり、前記周辺副画素が7つの周辺副画素を有する、請求項12に記載の表示装置。   The display device according to claim 12, wherein the fourth subpixel and the peripheral subpixel are arranged in a hexagonal lattice pattern, and the peripheral subpixel has seven peripheral subpixels. 前記画素は、当該画素に属する前記第4副画素の右側に配置された少なくとも1つの前記周辺副画素を右隣に配置された隣接画素との間で共有してなり、
前記第4副画素の左側に配置された少なくとも1つの前記周辺副画素を左隣に配置された隣接画素との間で共有してなり、
前記第4副画素の上側に配置された少なくとも1つの前記周辺副画素を上隣に配置された隣接画素との間で共有してなり、
前記第4副画素の下側に配置された少なくとも1つの前記周辺副画素を下隣に配置された隣接画素との間で共有してなる、請求項13に記載の表示装置。
The pixel is shared with at least one peripheral subpixel arranged on the right side of the fourth subpixel belonging to the pixel with an adjacent pixel arranged on the right side;
Sharing at least one of the peripheral subpixels arranged on the left side of the fourth subpixel with an adjacent pixel arranged on the left side;
Sharing at least one of the peripheral subpixels disposed on the upper side of the fourth subpixel with an adjacent pixel disposed on the upper side;
The display device according to claim 13, wherein at least one of the peripheral subpixels disposed below the fourth subpixel is shared with an adjacent pixel disposed below.
前記周辺副画素は、前記第4副画素の周囲に配置された第1原色を表示する第1副画素、第2原色を表示する第2副画素、第3原色を表示する第3副画素、前記第1原色に対する補色である第1補色を表示する第5副画素、前記第2原色に対する補色である第2補色を表示する第6副画素、及び前記第3原色に対する補色である第3補色を表示する第7副画素を有する、請求項12に記載の表示装置。   The peripheral subpixel includes a first subpixel that displays a first primary color disposed around the fourth subpixel, a second subpixel that displays a second primary color, a third subpixel that displays a third primary color, A fifth subpixel that displays a first complementary color that is a complementary color for the first primary color, a sixth subpixel that displays a second complementary color that is a complementary color for the second primary color, and a third complementary color that is a complementary color for the third primary color The display device according to claim 12, further comprising a seventh subpixel that displays 前記信号処理部は、前記特定画素に対する入力映像信号の第1色情報から前記特定画素に属する前記第4副画素の色情報を差し引いた第2色情報に基づいて前記特定画素に属する前記周辺画素の第3色情報を生成し、前記隣接画素に対する入力映像信号の第1色情報から前記隣接画素に属する前記第4副画素の色情報を差し引いた第2色情報に基づいて生成した前記隣接画素に属する前記周辺画素の第3色情報に基づいて、前記特定画素に属する前記周辺画素の前記第3色情報を補正して前記周辺副画素の出力信号を生成する、請求項8又は請求項12に記載の表示装置。   The signal processing unit includes the peripheral pixels belonging to the specific pixel based on second color information obtained by subtracting color information of the fourth subpixel belonging to the specific pixel from first color information of an input video signal for the specific pixel. The adjacent pixel generated based on the second color information generated by subtracting the color information of the fourth subpixel belonging to the adjacent pixel from the first color information of the input video signal for the adjacent pixel 13. The output signal of the peripheral sub-pixel is generated by correcting the third color information of the peripheral pixel belonging to the specific pixel based on the third color information of the peripheral pixel belonging to the specific pixel. The display device described in 1. 前記信号処理部は、前記第2色情報から前記周辺副画素の原色成分に対する補色成分の色情報を差し引いて前記周辺副画素の原色成分の色情報を含む前記第3色情報を生成する、請求項8又は請求項12に記載の表示装置。   The signal processing unit generates the third color information including color information of a primary color component of the peripheral subpixel by subtracting color information of a complementary color component for the primary color component of the peripheral subpixel from the second color information. Item 13. A display device according to item 8 or claim 12. 前記信号処理部は、前記第2色情報から前記周辺副画素の原色成分の出力信号を差し引いて前記周辺副画素の原色成分に対する補色成分の色情報を含む前記第3色情報を生成する、請求項8又は請求項12に記載の表示装置。   The signal processing unit subtracts an output signal of a primary color component of the peripheral subpixel from the second color information to generate the third color information including color information of a complementary color component for the primary color component of the peripheral subpixel. Item 13. A display device according to item 8 or claim 12. 前記信号処理部は、前記特定画素の前記第3色情報と前記隣接画素の前記第3色情報との比率を変換して前記特定画素の前記3色情報を補正する、請求項16に記載の表示装置。   The signal processing unit according to claim 16, wherein the signal processing unit converts the ratio of the third color information of the specific pixel and the third color information of the adjacent pixel to correct the three color information of the specific pixel. Display device. 前記画像表示部は、行方向の両端及び列方向の両端に、前記第1副画素、前記第2副画素、前記第3副画素、前記第5副画素、前記第6副画素、及び前記第7副画素からなる群から選択された色画素がそれぞれ配列されてなる、請求項6、請求項10及び請求項15のいずれか1項に記載の表示装置。   The image display unit includes the first subpixel, the second subpixel, the third subpixel, the fifth subpixel, the sixth subpixel, and the second subpixel at both ends in the row direction and in the column direction. The display device according to claim 6, wherein the color pixels selected from the group consisting of 7 sub-pixels are respectively arranged.
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Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017040733A (en) * 2015-08-19 2017-02-23 株式会社ジャパンディスプレイ Display device
CN106486513B (en) * 2015-08-31 2023-09-29 昆山国显光电有限公司 Pixel structure and OLED display panel
US10917953B2 (en) * 2016-03-21 2021-02-09 X Display Company Technology Limited Electrically parallel fused LEDs
TWI585968B (en) * 2016-03-22 2017-06-01 群創光電股份有限公司 Display device
CN109036334B (en) 2018-09-26 2021-05-14 惠科股份有限公司 Brightness control method and device of display device
US10949706B2 (en) * 2019-01-16 2021-03-16 Microsoft Technology Licensing, Llc Finding complementary digital images using a conditional generative adversarial network

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7184066B2 (en) * 2001-05-09 2007-02-27 Clairvoyante, Inc Methods and systems for sub-pixel rendering with adaptive filtering
US6885380B1 (en) 2003-11-07 2005-04-26 Eastman Kodak Company Method for transforming three colors input signals to four or more output signals for a color display
KR100601942B1 (en) * 2004-02-26 2006-07-14 삼성전자주식회사 Method and apparatus for color transformation and multiple color display apparatus using the same
JP2007529778A (en) * 2004-03-19 2007-10-25 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ Active matrix display with improved non-uniformity between pixels at low brightness
KR101015275B1 (en) * 2004-06-22 2011-02-15 엘지디스플레이 주식회사 Large size display device of tild method
JP2010510639A (en) * 2006-11-22 2010-04-02 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ Illumination system and display device
JP5426559B2 (en) * 2008-09-22 2014-02-26 シャープ株式会社 Multi-primary color LCD
US8547394B2 (en) * 2010-05-21 2013-10-01 Seiko Epson Corporation Arranging and processing color sub-pixels
JP5404546B2 (en) * 2010-07-16 2014-02-05 株式会社ジャパンディスプレイ Driving method of image display device
US8994763B2 (en) * 2011-03-25 2015-03-31 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Display device and driving method of the same
JP5722106B2 (en) * 2011-04-18 2015-05-20 株式会社ジャパンディスプレイ Display panel, display device and electronic device
KR102048925B1 (en) * 2012-12-28 2019-11-27 삼성디스플레이 주식회사 Display Device including RGBW Sub-Pixel and Method of Driving thereof
JP6154305B2 (en) * 2013-01-23 2017-06-28 株式会社ジャパンディスプレイ Display device and electronic device

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